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功能氧化石墨烯/热塑性聚氨酯复合材料薄膜的制备及阻隔性能

樊志敏 , 郑玉婴 , 刘先斌 , 尚鹏博 , 汪晓莉 , 陈志杰 , 周珺

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20140725.003

为了提高热塑性聚氨酯(TPU)的阻隔性能,首先,采用溶液成型的方法在涂膜机上制备了功能氧化石墨烯(IP-GO)/TPU复合材料薄膜.然后,利用FTIR、XPS、XRD、FE-SEM、原子力显微镜和氧气透过仪对IP-GO/TPU复合材料的形貌和性能进行了表征.结果表明:IP-GO层间距相对原始鳞片石墨的增加了0.696 nm,片层的厚度为1.2 nm左右.IP-GO以褶皱层状的形式均匀分散在TPU基体中,并且包覆在复合材料薄膜断口表面.当IP-GO含量为3wt%时,IP-GO/TPU复合材料薄膜的氧气透过率为84.325 cm3/(m2·d·Pa),相比纯TPU薄膜的280.973 cm3/(m2·d·Pa)下降了70%,阻隔性能明显提高.研究解决了TPU薄膜阻隔性能不佳的问题,为高阻隔聚合物的制备提供了一种思路和方法.

关键词: 热塑性聚氨酯 , 功能氧化石墨烯 , 氧气透过率 , 阻隔性 , 薄膜

无卤阻燃乙烯-醋酸乙烯酯共聚物泡沫复合材料的制备及性能表征

陈志杰 , 郑玉婴 , 张延兵 , 刘先斌 , 尚鹏博 , 樊志敏

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20140702.003

为使得乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)泡沫复合材料具有阻燃功能,分别添加膨胀石墨-聚磷酸铵(EG-APP)和膨胀石墨-聚磷酸铵-热塑性淀粉(EG-APP-TPS)两种不同复配阻燃剂,通过熔融共混和硫化发泡制备了无卤阻燃EVA泡沫复合材料.采用极限氧指数(LOI)、垂直燃烧(UL-94)、热分析质谱联用(TG-MASS)及扫描电镜(SEM)测试等对EG-APP/EVA及EG-APP-TPS/EVA泡沫复合材料进行表征.结果表明:EC-APP复配阻燃剂添加量为30wt%、EG与APP质量比为1∶4时,EG-APP /EVA泡沫复合材料的LOI达28.1%,UL-94为V-1级;而当EG-APP-TPS复配阻燃剂添加量同为30wt%,EG、APP与TPS质量比为1∶4∶1时,EG-APP-TPS/EVA泡沫复合材料的LOI可达29.3%,UL-94为V-0级.TG-MASS和SEM分析表明:EG、APP和TPS在气相和固相中均具有显著的协同阻燃作用.

关键词: 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 , 泡沫 , 复合材料 , 膨胀石墨 , 聚磷酸铵 , 热塑性淀粉 , 阻燃性能

铁铕共掺杂的TiO2空心微球的制备及光催化活性

刘阳龙 , 郑玉婴 , 曹宁宁 , 尚鹏博

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20150929.001

通过溶胶-凝胶法制备铁铕共掺杂的 TiO2(Fe3+-Eu3+/TiO2)空心微球,采用 XRD、TEM、BET 和 XPS等对样品进行表征,以亚甲基蓝(MB)的光催化降解为目标反应,评价其光催化活性。结果表明:SiO2微球表面均匀地包覆了1层TiO2,超声有利于提高SiO2@TiO2复合微球间的分散性,同时也发现煅烧前对SiO2@TiO2复合微球进行研磨处理后所得的 Fe3+-Eu3+/TiO2空心微球部分塌陷,而未研磨和煅烧后研磨所得 Fe3+-Eu3+/TiO2空心微球完整性较好。XRD和BET分析表明,Fe3+-Eu3+/TiO2空心微球为锐钛矿且具有良好的介孔结构,铁铕共掺杂在TiO2空心微球中产生协同作用,使 Fe3+-Eu3+/TiO2空心微球的粒径进一步减小,比表面积增大。当Fe3+的掺杂量为1.0%、Eu3+的掺杂量为0.5%时,Fe3+-Eu3+/TiO2空心微球的光催化活性最高。

关键词: 二氧化钛 , 空心 , 共掺杂 , 溶胶-凝胶法 , 超声 , 研磨

铕掺杂的TiO2空心微球的制备及光催化性能

刘阳龙 , 郑玉婴 , 尚鹏博

无机材料学报 doi:10.15541/jim20140599

通过溶胶-凝胶法制备未掺杂和铕掺杂的 TiO2空心微球,采用 XRD、SEM、TEM、HRTEM、BET和 XPS等技术对样品进行表征,以亚甲基蓝的光催化降解为目标反应,评价其光催化活性。结果表明,钛酸四丁酯(TBOT)的加入量对微球的形貌影响较大,当滴加1.5 mL的TBOT时,可得结构清晰、分散性良好的TiO2空心微球。XRD分析表明,400℃煅烧的纳米TiO2空心微球为锐钛矿,掺铕可抑制TiO2的晶相转变。光催化实验表明,铕掺杂能显著提高TiO2空心微球的活性。当铕掺量为0.7%时,所得样品粒径和孔径最小,比表面积最大,光催化活性最高。

关键词: 二氧化钛 , 空心 , 铕掺杂 , 溶胶-凝胶法 , 煅烧温度 , 钛酸四丁酯

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