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1.
EPDM发泡材料应力松弛行为的数值模拟   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用两种发泡加工工艺,在相同EPDM橡胶基本配方基础上调节发泡剂用量,制备出四种密度不同的发泡材料.通过单轴压缩实验得到了EPDM发泡材料的应力松弛数据,采用理论推演建立的四单元变参数Maxwell模型,模拟EPDM发泡材料的应力松弛行为,拟合结果表明不同发泡程度的橡胶基材,其应力松弛时间和表观松弛强度略有差别,而气体...  相似文献   
2.
EPDM闭孔发泡材料压缩应力松弛行为分析   总被引:4,自引:1,他引:3  
闭孔发泡材料的应力松弛过程包含分子链段的应力松弛和因气体扩散而导致气体压力下降所引起的松弛两方面内容。本文根据菲克扩散定律,利用分离变量法和边界条件推出气体扩散对应力松弛的影响,在此基础上,结合未发泡材料应力松弛的研究成果,建立了闭孔发泡材料的应力松弛模型,采用该模型拟进一步研究EPDM橡胶发泡材料的应力松弛行为。  相似文献   
3.
采用部分动态预硫化工艺制备三元乙丙橡胶(EPDM)发泡材料,即通过在哈克中动态预硫化来控制橡胶预交联,然后混入相同的硫化和发泡剂体系并制得发泡材料。研究了部分动态预硫化对EPDM凝胶含量及发泡行为的影响。结果表明,动态预硫化过程中,随硫磺用量增加,其最终平衡扭矩升高,预硫化混炼胶的凝胶含量增加;硫化和发泡行为测量表明,动态预硫化并未影响EPDM混炼胶二次硫化速度以及发泡剂分解速度;扫描电镜(SEM)显示,预硫化阶段硫磺用量为0.0125phr时的试样,能获得较好的泡孔结构和较低的密度,表明适量的预硫化能明显改善EPDM混炼胶的发泡行为。  相似文献   
4.
纳米技术在高分子材料中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
纳米技术在高分子材料中的应用主要包括:将纳米粉体添加到高分子材料基体中改性,单体在无机填料层进行插层聚合和高分子树脂直接插入无机填料层间,制备纳米插层复合材料,通过嵌段共聚合成纳米结构材料,以及在高分子基料上进行的自组装纳米结构材料。  相似文献   
5.
在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料的tg和tm之间,采用常规的模压法,制备出PET微孔发泡材料。光学显微镜观察显示,微孔PET材料中泡孔直径在50-100μm;热重分析(TGA)表明,加工过程不改变PET材料的热分解行为;动态和学分析(DMTA)发现,经过微孔发泡加工的PET材料,其力学性能有较好的改善。  相似文献   
6.
模压法微孔发泡PET薄膜的性能研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的玻璃化温度(Tg)和熔融温度(Tm)之间,采用模压法用AC发泡剂对PET薄膜进行微孔发泡加工,通过光学显微镜观察,微孔PET薄膜的泡孔直径小于100mm,示差扫描热分析(DSC)显示,PET结晶度和熔融温度无明显变化;拉伸力学测试表明,用模压法加工后的PET微孔薄膜材料其力学性能得到了改善。  相似文献   
7.
微孔发泡塑料是采用特殊的制备方法加工的热塑性高分子材料,由于它减轻了材料的重量,赋予材料良好的力学性能等属于新型材料而迅速发展。综述了微孔发泡塑料的制备方法,讨论了各种制备方法的特点,展示了微孔发泡塑料的研究进展。  相似文献   
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