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一种尼龙66纳米复合材料及其制备方法

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

新型聚合物基复合梯度材料的制备及材料结构性能

温变英 , 吴刚 , 侯少华

复合材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-3851.2004.03.029

提出了一种采用改进的熔融挤出技术制备聚合物基梯度材料的方法,并用此方法制备了圆筒状PP/ABS梯度材料.DSC、TEM和力学性能等测试结果表明,PP/ABS梯度材料的组成和形态结构沿圆筒径向呈梯度变化,在有限的径向尺度范围内,两种组分分别经历了从连续相到分散相或从分散相到连续相的逐步转变.材料的拉伸模量随半径(或ABS含量)的增加而增加,而拉伸强度和断裂伸长率随组分相对含量的变化呈现出不同的变化趋势.

关键词: 梯度材料 , 制备 , 熔融挤出 , 结构 , 聚丙烯 , ABS

LiCl改性尼龙6的结晶行为及受限机制

胡孝迎 , 刘典新 , 何敏 , 郑强 , 于杰 , 鲁圣军

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20150727.001

为了扩宽尼龙6(PA6)的工程应用领域,首先,通过熔融挤出制备了LiCl/PA6复合材料;然后,利用XRD、DSC、流变仪及电子拉伸试验机等研究了LiCl含量对PA6结晶行为和力学性能的影响及结晶的受限机制.结果表明:随LiCl含量的增加,LiCl/PA6复合体系的成核温度、晶体生长温度及熔融温度均向低温方向移动;成核密度和速率均逐渐减小,导致结晶能力下降,结晶度由原来的36.5%降低为5.6%;γ晶结晶度逐渐降低,而α晶结晶度先增大后减小,γ晶与α晶发生转变.此外,LiCl/PA6复合材料的拉伸强度和冲击强度均先增大后减小;当LiCl含量为6.0wt%时,冲击强度达到最大值7.9 kJ/m2,是纯PA6的冲击强度(5.5 J/m2)的1.44倍.

关键词: 熔融挤出 , LiCl , 尼龙6 , 结晶行为 , 受限机制

Ca3(Si3O9)的含量对尼龙6结构与性能的影响

胡孝迎 , 郑强 , 辜婷 , 朱大勇 , 王君 , 许恩惠 , 于杰 , 鲁圣军

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2017.02.009

通过熔融挤出法制备了不同改性硅灰石(Ca3(Si3O9))含量的尼龙6(PA6)复合材料,利用IR、AFM、流变仪和电子拉伸机等研究了Ca3 (Si3O9)的含量对PA6/Ca3(Si3O9)复合材料流变性能和力学性能的影响.力学性能研究结果表明,随着Ca3(Si3O9)用量的增加,PA6/Ca3(Si3O9)复合材料拉伸强度和冲击强度呈现出先增大后减小的趋势,Cas(Si3O9)加入量为15%时复合材料拉伸强度和弯曲强度分别达到最大值90.8 MPa和10.3 kJ/m2.流变行为研究结果表明,PA6/Ca3(Si3O9)复合材料属于典型的切力变稀非牛顿流体,增加Ca3(Si3O9)的用量,复合材料储能模量、损耗模量和零剪切黏度明显增大,结合AFM测试发现第二平台的出现是因为Ca3(Si3O9)在基体中产生团聚现象导致相分离产生的.

关键词: 熔融挤出 , 硅灰石 , 尼龙6 , 流变行为 , 损耗模量

全氟磺酸树脂的熔融挤出加工性能及其离子交换膜的制备

王凤霞 , 苑会林 , 曹慧林

膜科学与技术 doi:10.3969/j.issn.1007-8924.2007.05.017

用熔融挤出法制得不同厚度、表观平整密实的全氟磺酸离子交换膜(PFSIEM).利用热失重(TGA)、示差扫描量热分析(DSC)、毛细管流变仪、X射线衍射(XRD)研究了全氟磺酸树脂(PFSR)的热稳定性、熔体流变特征及挤出薄膜的结晶特性.实验表明:在400℃之前树脂热稳定性很好;全氟磺酸树脂熔体属假塑性流体,具有切力变稀特性,可以用熔融挤出法加工成膜;熔融挤出加工过程几乎没有改变树脂的结晶性能,挤出薄膜有一定的结晶度.研究了挤出机螺杆转速与三辊上光机线速度对薄膜成型性的影响,结果表明:当螺杆转速超过45 r/min时,PFSR不能塑化成型为薄膜;特定螺杆转速下,在一定范围内调节上光机线速度可制得厚度不同的薄膜.

关键词: 全氟磺酸树脂 , 全氟磺酸离子交换膜 , 熔融挤出

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