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1.
醉庆加工设备中采用化学与物理改性相结合的方法对PP-高岭土复合材料的增韧进行了研究。结果表明,该复合体系在PE-g-MAH的存在下,加10份EPDM,体系的制品冲击强度提高到增韧前的289.7%,无缺口提高到增韧前的342.4%。在MAH、PE、高岭土接枝母料的存在下,EPDM量相同,体系的缺口冲击强度提高增韧前的324.1%,无缺口提高到增韧前的485.4%。本文还研究了橡胶种类、胶量、高岭土品种及改性工艺对增韧效果的影响,得出胶种以EPDM最好,用最10%,高岭土以超细土的品种为好。  相似文献   
2.
TDI改性纳米SiO2表面   总被引:19,自引:1,他引:18  
甲苯二异氰酸酯(TDI)中的-NCO基团与纳米SiO2表面的-OH反应可命名高反应生的-NCO键合到SiO2上,从而有效地改性了纳米SiO2表面。本文系统地研究了反应物质量比、反应温度、溶剂种类和用量、纳米SiO2的活化处理等诸多因素对TDI与SiO2表面-OH反应的影响,并通过FTIR和TGA证实了反应产物的存在。  相似文献   
3.
FPE,CaCO3非弹性体增韧PVC/CPE体系的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
钱翼清 《塑料工业》1998,26(1):93-96
介绍以PE固相接枝马来酸二丁酯(简称FPE)非弹性体增韧PVC/CPE体系。在PVC/CPE=100/5.5及100/10(质量比)体系中,加入5.5质量份FPE后,其缺口冲击强度由13.5kJ/m2、31.5kJ/m2提高到18.1kJ/m2、40.8kJ/m2;拉伸强度由49.4MPa、41.7MPa提高到52.9MPa、42.7MPa,表明FPE对PVC/CPE体系具有增韧增强双重作用。在PVC/CPE/FPE三元体系中,加入适量的CaCO3*也有增韧作用,添加5质量份时,体系的缺口冲击强度由18.1kJ/m2提高到24.1kJ/m2。通过流变性能的测试表明,FPE的加入能改善体系的流动性能。此外,还用SEM研究了体系的增韧机理,认为在PVC/CPE/FPE体系中,CPE属弹性体增韧类型,FPE属非弹性体增韧类型,两种机理同时存在。  相似文献   
4.
聚丙烯接枝共聚物增大聚丙烯共混体系相容性的研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文采用尼龙1010(1010)、无机碳酸钙及硅酸钙分别与聚丙烯(pp)及聚丙烯的马来酸酐接枝共聚物(pp-g-MAH),制备六类聚丙烯共混物。用偏光显微镜、相差显微镜、扫描电镜研究它们的形态、分散状态及相界面。观察到与 pp-g-MAH 的共混物中分散相粒子都比其它 pp 共混物中的小且分散均匀,而相界面均较模糊。结果表明 pp-g-MAH 能改善聚丙烯与尼龙1010、碳酸钙、硅酸钙等极性物质间的相容性。  相似文献   
5.
6.
用乳液聚合方法制备了烷基化纳米SiO2/MMA乳液聚合物,用TEM、FTIR分析研究了乳液聚合物的结构。结果表明,该乳液聚合物的粒子基本呈球形,由核、壳组成,中心为SiO2核,外围为PMMA壳,核壳之间存在化学键,在适量第三组分配合下,烷基化纳米SiO2/MMA乳液聚合物能大幅度提高PC的韧性,加工流动性及耐热性。同时对其增韧机理也进行了研究。  相似文献   
7.
TDI改性纳米SiO2表面   总被引:8,自引:0,他引:8  
甲苯二异氰酸酯(TDI)中的-NCO基团与纳米SiO2表面的-OH反应可使高反应活性的NCO键合剂SiO2上,从而对纳米SO2的表面进行有效地改性。系统地研究了反应物质量比,反应温度、溶剂种类和用量、纳米SiO2的活化处理等诸多因素对TDI与SiO2表面-OH反应的影响,并通过FTIR和TGA证实了反应产物的存在。  相似文献   
8.
甲苯二异氰酸酯 (TDI)中的 -NCO基团与纳米SiO2 表面的 -OH反应可使高反应活性的 -NCO键合到SiO2上 ,从而对纳米SiO2 的表面进行有效地改性。系统地研究了反应物质量比、反应温度、溶剂种类和用量、纳米SiO2的活化处理等诸多因素对TDI与SiO2 表面 -OH反应的影响 ,并通过FTIR和TGA证实了反应产物的存在  相似文献   
9.
固相接枝物PE—g—DEM的制备,分析及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用固相接枝技术,以马来酸二乙酯为单体对PE进行功能化改性,研究了单体用量,引发剂用量,反应温度,反应时间对接枝率及反应体系熔体流动速率的影响,用红光谱对接枝进行了表征。将接枝物用于PVC合金的制备,结果表明,在PVC/PE-C合金中接枝物引起了增韧,增强的双重作用。  相似文献   
10.
天波超视距雷达是利用高频无线电波经电离层反射,能探测到距离大于3000公里的自然目标与人为目标。近来,天波超视距雷达的遥感技术在一些国家中已有了进展。本文阐明天波超视距雷达的一些特点,并介绍美国国际斯坦福研究所(SRI)管理的世界上最先进的天波超视距雷达概貌,还指出了天波超视距雷达的一些应用例子及各国研制动向。  相似文献   
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