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相似文献
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1.
依据杜仲胶橡塑二重性,以体系内硫化剂调整其硫化胶的结晶度,实现不同硫磺用量下的杜仲胶记忆材料制备,并进行相应的力学、动态力学、热性能的表征。结果表明,当硫黄用量增加到一份时,硫化胶交联密度没有明显变化,硫黄用量超出1份以后,交联密度显著增加。定伸应力和拉伸强度随硫黄用量的增加时呈先减小而后增大趋势,拉断伸长率表现相反;同时,热致回复温度范围降低,而且在硫黄用量为1份时最小。  相似文献   

2.
杜仲橡胶的开发和应用   总被引:20,自引:1,他引:20  
陈士朝 《橡胶工业》1993,40(11):690-698
对我国特有资源杜仲树的种植分布和性状,杜仲树各官组织的含胶量,叶和种子的采集,提炼制胶的方法等进行了简要的介绍,较全面地综述了杜仲橡胶的性质和应用,并参照古塔产作了必要的比较。同时评述了该胶最近研究工作的新突破,从而提出杜仲橡胶开发利用的前景。  相似文献   

3.
刘天琦  方庆红  胡之朗 《橡胶工业》2013,60(10):593-597
采用差示扫描量热(DSC)法分析杜仲橡胶硫化胶交联密度对其物理性能和结晶性能的影响。结果表明:随着硫黄用量的增大,杜仲橡胶硫化胶的交联密度增大,邵尔A型硬度减小,100%定伸应力、拉伸强度和拉断伸长率先增大后减小;消除热历史后杜仲橡胶生胶的结晶特征减弱;随着交联密度的增大,硫化胶的DSC特征熔融峰减弱直至消失,结晶峰钝化,峰面积减小。  相似文献   

4.
填料对杜仲橡胶结晶性能的影响   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
对混有不同填料的杜仲橡胶及填料界面结合胶进行了差示扫描量热法( D S C) 分析及红外光谱检测。结果表明,填料对杜仲橡胶基质的结晶行为有明显影响,而且填料界面结合胶的 D S C 行为与杜仲橡胶基质有明显不同。杜仲橡胶基质相的 D S C 曲线由于受填料影响,结晶温度及结晶热焓出现明显下移,但仍表现出典型结晶熔融特性;填料界面结合胶的 D S C图谱已不再呈现典型峰型熔融特性,而呈现宽温度分布的、有吸热特性的包络线。  相似文献   

5.
智能型温敏形状记忆高分子材料的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了热致感应型形状记忆高分子材料的工作原理、形成记忆功能的方法及其分类和应用,介绍了热致感应型形状记忆纤维的生产技术和国内外研究发展状况,并对热致感应型形状记忆高分子材料的未来研究发展趋势作以评述。  相似文献   

6.
形状记忆材料杜仲胶/天然橡胶/低密度聚乙烯的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用天然橡胶(NR)、低密度聚乙烯(LDPE)对杜仲胶进行共混改性,并以力学性能和形状记忆性能为衡量指标对配方进行筛选。结果表明:改性材料的力学性能和形状记忆性能明显提高;综合比较,性能达到最优化时胶料的最佳配比是m(LDPE)∶m(NR)∶m(杜仲胶)=20∶60∶20。  相似文献   

7.
以热膨胀物理微球作发泡剂制备了发泡杜仲胶(EUG)基形状记忆材料,并考察了硫黄用量及交联程度对其形状记忆行为的影响。结果表明,随着硫黄用量的增加,EUG的交联程度增大,结晶度和熔融温度降低,材料的发泡程度并不随交联程度变化呈线性变化。力学性能与其交联程度、结晶度和发泡程度有关;随着交联程度的增加,热致形变回复率和热刺激响应温度降低,形变回复速率增大,当硫黄用量为0.8份时形状记忆性能最佳。  相似文献   

8.
朱虹 《橡胶科技》2020,18(11):0605-0610
介绍杜仲橡胶的提取、共混和改性技术以及应用方面的研究进展。利用杜仲橡胶独特的橡塑二重特性可开发高性能橡胶,高阻尼、耐油、防腐等功能化复合材料以及高端生物基智能材料等,可应用于航空航天、国防、医疗、纺织、交通、通讯和建筑等领域,发展前景广阔。  相似文献   

9.
形状记忆橡胶研究现状   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了形状记忆橡胶的结构特征、记忆机理及研究现状,指出了当前形状记忆橡胶材料的应用领域与发展趋势。  相似文献   

10.
形状记忆是指具有某一原始形状的物体在外界条件下经过变形后定形,然后再在外界条件(例如加热)下恢复到原始形状的现象。例如钛镍合金就是一种形状记忆材料,广泛用于科技、医用领域。  相似文献   

11.
采用溶液法对杜仲橡胶(EUG)进行环氧化改性,考察反应条件对环氧化反应的影响,采用红外光谱法、氢核磁共振谱法和差示扫描量热法等研究环氧度(E)对环氧化EUG(EEUG)熔融-结晶行为的影响。结果表明:随着反应温度升高和甲酸用量增大,E逐渐增大;反应温度为50 ℃,n(双键)︰n(甲酸)︰n(双氧水)=1︰0.8︰1时,E较大且无明显的副反应;环氧化反应未改变橡胶分子链构型,EEUG的分子链仍然是反式-1,4-结构,未出现顺式-1,4-结构;随着E增大,EEUG的结晶能力减弱,E为24.8%时EEUG完全失去结晶能力,宏观上由室温下的硬质塑料转变为弹性体。  相似文献   

12.
研究预处理和提取方法对杜仲橡胶提取效率的影响。结果表明:与超微粉碎预处理相比,生物酶解预处理能更好地保留杜仲橡胶在杜仲植物中的原貌,制得的杜仲橡胶的重均相对分子质量大(超过4.2×105),相对分子质量分布略宽;与常规提取相比,超声波提取的提取效率较高。采用生物酶解预处理、超声波提取(温度为50℃,时间为30 min,超声波频率为40 k Hz),杜仲橡胶的提取效率较高且能耗适中。  相似文献   

13.
14.
杜仲橡胶与天然橡胶互为同分异构体,具有3个交联阶段,可开发出3种不同用途。杜仲橡胶具有优良的共混和加工性能,可与橡胶、塑料、沥青共混得到性能更为优异而富于变化的新型材料。对杜仲橡胶进行环氧化改性和接枝改性可以实现其与其他材料的均匀混合。杜仲橡胶具有橡塑二重性,可用于医疗、交通、通讯、国防、建筑等领域,用途广泛,具有广阔的发展前景。  相似文献   

15.
石飞飞  夏琳  王彦  辛振祥 《橡胶工业》2018,65(9):1047-1050
介绍杜仲橡胶的两相提取分离原理:将有机溶剂与粉碎的杜仲植物混合后,有机溶剂溶解植物纤维中的杜仲胶丝,使用热水洗涤有机溶液可得到两相液体;水相带走植物组织杂质,在分离后的有机相中加入冰水可沉降杜仲橡胶。对比石油醚和氯仿作为有机溶剂在杜仲橡胶提取过程中的优缺点,认为氯仿更适合用于两相法提取杜仲橡胶。以两相分离法为基础设计了杜仲橡胶提取装置,并针对该装置使用中发现的问题对其进行了改进。  相似文献   

16.
方庆红 《橡胶工业》2023,70(9):0686-0702
杜仲胶(EUG)是从杜仲植物组织中提取的一种天然材料,是我国特有的天然高分子材料。EUG的主要成分为反式-1,4-聚异戊二烯,分子主链含有双键,EUG可进行交联与化学改性,同时因具有良好的结晶能力和独特的橡塑二重性,EUG在航空航天、国防、医疗、交通、体育和建筑等领域具有广阔的发展前景。本文介绍基于EUG的结晶特性,EUG在共混材料、自修复材料、阻尼材料、液体橡胶材料、涂料、形状记忆材料、电磁屏蔽材料、吸声材料等中的应用及其研究进展,指出EUG在新材料领域的发展方向。  相似文献   

17.
研究杜仲橡胶与天然橡胶(NR)以及氯丁橡胶(CR)并用胶的性能及其在球形关节和空气弹簧减震制品中的应用。结果表明,在NR和CR中分别并用少量杜仲橡胶,可以在保持原胶料综合性能基本不变的前提下,大幅提高NR和CR的耐屈挠性能,并能提高相应减震制品的耐疲劳性能。  相似文献   

18.
在全钢载重子午线轮胎胎面胶中直接添加5~15份杜仲橡胶或用杜仲橡胶等量替代天然橡胶(NR),研究其对胎面胶性能的影响。结果表明:在胎面胶中直接添加杜仲橡胶,胶料的门尼粘度增大,门尼焦烧时间略有延长;且随着杜仲橡胶用量的增大,t90略有延长,Fmax-FL呈减小趋势,硫化胶的邵尔A型硬度、100%定伸应力和300%定伸应力呈减小趋势,抗切割指数先减小后增大,拉伸强度和回弹值变化不大,拉断伸长率呈增大趋势,胶料0和25 ℃时的损耗因子(tanδ)先增大后减小,但均大于未添加杜仲橡胶的胶料,60 ℃时的tanδ变化不大;将杜仲橡胶等量替代NR,随着杜仲橡胶用量的增大,胶料的门尼粘度呈增大趋势,t90基本呈延长趋势,FmaxFL先增大后减小,硫化胶的硬度、100%定伸应力、300%定伸应力呈减小趋势,拉断伸长率、回弹值、DIN磨耗指数和抗切割指数呈增大趋势,拉伸强度变化较小,胶料0 ℃时的tanδ增大,60 ℃时的tanδ减小,表明胶料的抗湿滑性能提高,滚动阻力下降。  相似文献   

19.
戚敏  方庆红 《橡胶工业》2018,65(8):890-893
采用机械共混法制备了导电炭黑/杜仲胶复合材料,研究炭黑用量对复合材料电性能和电磁屏蔽性能的影响。结果表明:随着炭黑用量的增加,复合材料的导电率增大,当炭黑用量为25份时,导电率达到3.3S/cm,导电率遵循导电逾渗规律;复合材料的Payne效应越来越大,有利于形成稳定的导电网络;复合材料的拉伸强度逐渐增大后略微降低,断裂伸长率先增加后逐渐下降。复合材料的屏蔽效能增大,当炭黑用量为20份时,屏蔽效能最高能达到33.2dB,可以满足一般工业或者商业用电子设备的要求。  相似文献   

20.
采用高温蒸煮结合溶剂提取法提取杜仲叶中杜仲胶,并通过单因素实验对提取工艺条件进行了优化。结果表明,首先在150℃加入9%的NaOH高温蒸煮4 h,使杜仲叶中的纤维素、木质素等物质分解;再依次用乙醇、石油醚提取,杜仲胶提取率为2.96%、纯度为86.61%。此方法可降低溶剂用量、减少环境污染。  相似文献   

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