CNFs/PP复合材料的结晶行为和介电性能研究

来源 :2012年全国高分子材料科学与工程研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:supermilk009
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  本文将一定配比的等规聚丙烯(PP)与碳纳米纤维(CNFs)熔融共混之后热压制得了厚度为0.8mm的薄片材料。通过对样品的观察分析,说明CNFs起到异相成核剂的作用,促进PP在更高的温度下开始结晶。同时,对纯PP、CNFs含量分别为2.5%和5.0%的CNFs/PP复合材料的介电性能进行测试,结果,纯PP的介电常数稳定在3以下,介电损耗较低,在0.01左右;当CNFs含量增加到5.0%时,CNFs/PP复合材料的介电性能产生了突变,介电常数在低频时出现了负值,其绝对值很大,并且绝对值随着频率的增加逐渐变小,介电常数也随着频率的增加由负值变为正值,而介电损耗则变得很大,并且在103-104Hz内出现了尖锐的损耗峰。
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本文借助于微层挤出过程中的多级拉伸作用,即PA6在流经多个分层叠加单元时不仅受到沿流动方向的收敛作用,而且受到在垂直于流动方向的扩展作用,以期在PA6中获得较多的Y晶型结构。
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本文主要阐述了用聚氨酯预聚体(PUP)为反应性相容剂反应挤出改性生物质基复合材料,以形成新型多功能团微层结构来达到提高反应效率和促使相容性界面形成的目的。通过固相反应,用PBA型聚氨酷预聚体为相容剂来制备木粉/PVC复合材料,不仅方法简单,所得到的材料的相容性和性能也得到明显的提高,具有很广泛的应用前景。
本文采用亲水性与生物相容性较好的PEO与PVA复合,通过冷冻解冻方法制备PVA/PEO水凝胶,以进一步改善PVA水凝胶的力学和吸水性能。
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本课题组采用分子复合和增塑方法,以水为主增塑剂己实现PVA的热塑加工,其关键是调控低沸点增塑剂水在PVA基体中的状态,抑制其剧烈蒸发使制品含气泡。在此基础上采用硼酸(BA)对PVA进行轻度交联,在不较大影响PVA流变性能前提下,进一步调控体系水状态,抑制其剧烈蒸发,实现改性PVA的稳定热塑加工。研究结果表明,BA可通过其与PVA经基间可逆轻度交联在一定程度上破坏PVA的晶区结构,降低PVA的熔点;
本文首先采用自行分子结构设计的gexnini表面活性剂将CNTs充分解缠绕并均匀分散在无规聚苯乙烯(aPS)基体中,采用NMP有机溶剂预先将表面未修饰的原始CNTs均匀分散,然后制备了间规聚苯乙烯(sPS)/CNT复合材料,并研究了复合材料的结晶行为和多种性能。研究结果表明,CNTs在该gemini表面活性剂或NMP的作用下,可以充分解缠绕并均匀分散在aPS或sPS基体中;CNTs的加入,提高了复
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