李跃文
玻璃钢/复合材料
阐述了玻璃纤维增强尼龙66在增韧改性、阻燃改性、耐溶剂改性、耐磨改性、界面改性、复合改性和制备工艺改进等方面的研究进展.指出玻璃纤维增强尼龙66目前常用的增韧方法是与弹性体和高韧性聚烯烃共混,而阻燃改性的有效手段是添加微胶囊化红磷和P-N型阻燃剂.
关键词:
玻璃纤维
,
尼龙66
,
增强
,
改性
,
进展
沈娟
,
左奕
,
张利
,
邹琴
,
程琳
,
黄棣
,
李玉宝
功能材料
生物材料可通过表面改性引入活性基团来增强其生物相容性.采用紫外辐照方法,以亚铁离子辅助引发接枝聚合,将羧基引入聚酰胺66(PA66)膜表面,再用水溶性碳化二亚胺(WSC)作为缩合剂,进一步将明胶固定在聚酰胺膜表面,最终获得大分子修饰的聚酰胺材料.利用衰减全反射-傅里叶红外光谱(ATR-FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)和水接触角测量(WCA)等测试手段对PA66膜和表面改性PA66膜进行了表征.结果表明,在40℃条件下,光氧化的最佳时间为60min.接枝聚合后,膜的亲水性增强,水接触角由纯聚酰胺的67.5°变为固定明胶分子后的60°,并且膜表面的粗糙度增加.表面改性PA66膜可促进细胞活性,适用于组织工程中.
关键词:
接枝改性
,
聚酰胺66
,
固定化
,
亲水性
,
粗糙度
李文斐
,
姚占海
,
谢磊
,
赵瑞雪
,
李莉霞
高分子材料科学与工程
将聚苯醚接枝马来酸酐(PPO-g-MAH)与聚酰胺66(PA66)通过熔融挤出制备了PPO-g-MAH/PA66共混物,利用SEM、DSC、电子拉力机、旋转流变仪对共混物的结构及性能进行了研究.结果表明,共混物中PA66相的熔融温度逐渐升高,两组分熔融峰内移程度增大.发现随PPO-g-MAH的质量份增加,共混物的吸水率降低,分散相粒子更加细小、均匀.与质量比30/70的PPO/PA66共混物比,相同质量比的PPO-g-MAH/PA66的拉伸强度和冲击强度分别是其1.3倍和1.2倍.PPO-g-MAH/PA66的复合黏度和储能模量均大于PPO/PA66,PPO-g-MAH与PA66具有良好的相容性.
关键词:
接枝
,
共混
,
马来酸酐
,
聚苯醚
,
聚酰胺66
杨吉湍
,
李新法
,
张喜亮
,
沈百拴
高分子材料科学与工程
利用Instron 3211型毛细管流变仪研究了固态缩聚聚酰胺66(SSPPA66)的流变性能,讨论了剪切速率!剪切应力和温度对SSPPA66熔体表观粘度的影响ァ结果表明,SSPPA66熔体的表观粘度随着温度的升高而降低;粘流活化能ΔE随剪切速率的增大而减小.在实验温度下,SSPPA66熔体的表观粘度随剪切速率和剪切应力的增大而降低,非牛顿指数n小于1,SSPPA66熔体为假塑性流体.
关键词:
固态缩聚
,
聚酰胺66
,
流变性能
,
假塑性流体
,
毛细管流变仪
高分子材料科学与工程
本发明涉及一种聚己二酰己二胺(尼龙66)纳米复合材料及其制备方法。所说纳米复合材料主要由100质量份数的尼龙66、5~20质量份数的弹性体和5~30质量份数的纳米无机颗粒共混并于260~280℃熔融挤出而得。与现有尼龙66改性材料相比,本发明很好地平衡了尼龙66的刚性、韧性、耐热性和尺寸稳定性,从而提供一种综合性能良好的尼龙66纳米复合材料,拓宽了尼龙66的应用领域。
关键词:
纳米复合材料
,
尼龙66
,
制备方法
,
聚己二酰己二胺
,
尺寸稳定性
,
熔融挤出
,
无机颗粒
,
改性材料
何素芹
,
吕励耘
,
朱诚身
,
程丽君
,
郭建国
高分子材料科学与工程
研究了熔融温度、熔融时间、冷却方式及结晶温度对尼龙66球晶形态和大小的影响.结果表明,随熔融时间tm延长,环状球晶的消光环从无到有,逐渐增多,然后又逐渐消失,直径先增大后减小;熔融温度对球晶形态影响不大,280 ℃~285 ℃熔融时球晶较规整.冰盐水中淬火急冷时生成正球晶,空气冷却时生成负球晶,随炉缓慢冷却时两者多并存;冷却速率减慢时,球晶尺寸增大;随结晶温度升高,球晶由小变大,由正变负.
关键词:
熔融方式
,
冷却方式
,
尼龙66
,
球晶形态
刘杰
,
周金龙
,
吴盾
,
董淑强
,
周开源
,
刘春林
高分子材料科学与工程
通过熔融挤出制备添加热稳定剂的稳定化尼龙66和未添加热稳定剂的尼龙66.采用差示扫描量热分析、X射线衍射、蠕变试验和显微拉曼等方法研究了高温(180℃)热氧老化不同时间后尼龙66的结晶性能、蠕变性能及外观形貌等,同时探讨了热稳定剂对其影响.结果表明,随着热氧老化时间的延长,尼龙66的熔融峰和结晶峰均向低温偏移,结晶度,α晶型的(100)晶面与(010)/(110)晶面的衍射峰强度之比与尼龙66的蠕变应变均呈下降趋势,稳定剂的存在减缓了上述现象,抑制了尼龙66的降解,提高了尼龙66在高温环境下的使用寿命.
关键词:
尼龙66
,
高温热氧老化
,
热稳定剂
,
结晶性能
,
蠕变性能