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1.
聚氨酯/丁腈橡胶互穿网络型吸水膨胀橡胶的性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
将丁腈橡胶与高吸水树脂(SAP)、增强剂、聚乙二醇(PEG)和二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)等在开炼机上充分混合,在高温下PEG和MDI发生逐步聚合反应,与丁腈橡胶原位互穿,得到互穿网络型吸水膨胀橡胶(IPN-SWR)。研究了聚氨酯(PU)用量对互穿网络型吸水膨胀橡胶的机械性能和吸水膨胀性能的影响。结果表明,随着PU含量升高,橡胶的机械性能下降,吸水速率加快,最大质量膨胀倍率(ΔWe)先升高后降低,质量损失率降低,循环测试次数越高,膨胀性能下降,质量损失率变小。同种材料的胶筒制品的膨胀速率远远小于试片的膨胀速率。  相似文献   
2.
端羟基液体丁腈橡胶增塑氢化丁腈橡胶的性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用核磁共振仪、差示扫描量热仪、热重分析仪和材料拉伸试验机等研究了端羟基液体丁腈橡胶增塑氢化丁腈橡胶的结构与性能,并与增塑剂TP-95、TP-90 B及TP-759的增塑效果进行了对比.结果表明,端羟基液体丁腈橡胶增塑氢化丁腈橡胶后,一方面起到了与TP-95、TP-90 B和TP-759类似的增塑作用,如降低了混炼胶的...  相似文献   
3.
就HSE体系在石化化验室实行提出了一此看法,包括提高认识水平,对安全管理的作用以及目前实施的重心应放在考核上等,以促进HSE体系的实施进度。  相似文献   
4.
活性氧化锌填充氢化丁腈橡胶的性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了活性氧化锌(牌号为AZO 801、AZO 805、AZO 945)和普通氧化锌对氢化丁腈橡胶(HNBR)硫化特性、交联密度、物理机械性能和热性能的影响,重点考察了活性氧化锌AZO 805用量对HNBR性能的影响.结果表明,相比普通氧化锌,活性氧化锌填充HNBR混炼胶的硫化速率加快,门尼黏度、最高转矩和最低转矩增大...  相似文献   
5.
通过SEM及力学性能测试,研究了反应性聚醚砜(rPESU)用量对6421BMI树脂性能的影响,结果表明,rPESU能够显著提高6421树脂的冲击韧性,当rPESU质量分数达到10%时,rPESU在6421树脂中形成连续相,质量分数达到15%时,6421树脂的冲击强度值最高,为纯6421树脂的5倍。rPESU的加入量对6421树脂拉伸模量、压缩模量、弯曲模量的影响很小,但6421树脂的拉伸强度和弯曲强度随rPESU用量增加降低很快,rPESU质量分数达到25%时,拉伸强度和弯曲强度值降为原来的50%左右。  相似文献   
6.
介绍了硅橡胶吸波复合材料的基本性能要求,主要制备方法,分类及特点。探讨了吸波剂的结构、形状、尺寸、用量,吸波剂与基体的界面,吸波层的结构设计和厚度,测试温度,测试频率,入射角度等测试条件等因素对吸波性能的影响。综述了采用磁损耗型、电损耗型、复合型、生物型吸波剂的复合材料性能特点,并展望了硅橡胶吸波复合材料未来的发展方向。  相似文献   
7.
介绍了石墨烯/橡胶纳米复合材料的导电机理,综述了石墨烯及其衍生物、石墨烯的处理改性、与其他材料共混以及纳米导电复合材料的制备,论述了加工方法、硫化工艺以及温度、压力、频率、介质等因素对石墨烯/橡胶纳米复合材料导电性能的影响,并指出多组分橡胶/石墨烯复合体系及其"双逾渗"行为等都将是未来导电石墨烯/橡胶研究的重点。  相似文献   
8.
交联密度对氢化丁腈橡胶热性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
用核磁共振法(NMR)测定了氢化丁腈橡胶(HNBR)的横向弛豫时间(T21),用以反映硫化胶的交联密度,并研究了交联密度对硫化胶热性能和力学性能的影响。结果表明:随着硫化剂DCP用量的增多,胶料交联密度增大,玻璃化转变温度升高,耐热性提高,拉伸强度先增大后减小,拉断伸长率、永久变形和撕裂强度明显减小。  相似文献   
9.
以端羟基液体丁腈橡胶、二苯基甲烷二异氰酸酯及扩链剂1,4 -丁二醇为原料,加入自由基引发剂2,5-二甲基-2,5-双(过氧化叔丁基)己烷和交联助剂三烯丙基异三聚氰酸酯( TAIC),制备了邻接交联型聚氨酯弹性体(PUE),考察了 TAIC的用量对PUE力学性能的影响,并对PUE的热性能进行了研究.结果表明,随着TA I...  相似文献   
10.
概述了增韧环氧树脂(EP)的三种主要制备方法,即本体复合法、溶液复合法和机械复合法,综述了EP用增韧剂,如橡胶类弹性体、热塑性聚合物、热致液晶聚合物、超支化聚合物、无机/有机纳米粒子、互穿网络聚合物、复合柔性链段固化剂等及其增韧机理的研究进展,并讨论了增韧EP的物理力学性能、电学性能和热学性能等。最后,对EP增韧改性研究的发展趋势作出了展望。指出随着对增韧机制的深入理解,并基于不断完善的材料基因组技术,探索新的增韧方法和工艺、开发新型多功能增韧剂,可在传统增韧、增强的基础上,进一步改善EP的热性能,并赋予其导热、导电、吸波、电磁屏蔽、阻尼减震等性能。  相似文献   
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