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PBM核壳结构共聚物的制备及其改性聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂的性能

付念 , 张洪起 , 侯君 , 马静 , 张立群 , 瞿雄伟

高分子材料科学与工程

近些年来乳液聚合用于脆性聚合物的改性研究越来越受到重视.采用氧化还原引发体系、种子乳液聚合方法制备了不同核-壳比的核-壳结构共聚物聚丙烯酸丁酯/甲基丙烯酸甲酯(PBM)乳液,单体总转化率达99.75%,乳胶粒径(dz)在353.3 nm左右,粒径多分散指数(PDI)均小于0.075,表明胶束无二次成核过程;透射电镜观察到PBM明显的核壳结构.当核壳比为75/25时出现脆-韧转变,聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/PBM(100/20)共混物的缺口冲击强度达到最大值,为纯PBT的8.63倍.动态力学性能分析结果表明,橡胶相的内耗峰向高温方向移动,PBT的向低温方向移动,力学损耗峰变宽,且当核壳比为75/25时,两峰间的差值最小,说明此时的PBM与PBT间相容性最好.SEM观察共混物的冲击断面证实了力学性能的变化.

关键词: 乳液聚合 , 核-壳结构 , 脆-韧转变 , 氧化还原引发体系 , 聚对苯二甲酸丁二醇酯

硬脆材料塑性区域加工研究综述

崔丹 , 李淑娟

兵器材料科学与工程

硬脆材料具有良好的物理和力学特性,在航空航天和工业生产中得到广泛应用。但由于其高的硬度和脆性,使其加工过程变得非常困难。塑性域加工方法的提出是解决硬脆材料加工过程中产生的缺陷的一种有效方法,因此硬脆材料的塑性域和脆性域加工转换的临界条件获得广泛研究。从塑性域加工机理、塑性域加工模型、表面/亚表面损伤和塑性域加工的影响因素对国内外的研究现状进行综述,提出了硬脆材料塑性域加工未来的研究方向。

关键词: 硬脆材料 , 塑性域加工 , 塑脆转换 , 临界条件

微晶玻璃低温脆塑转变机理的研究

周亮 , 左敦稳 , 孙玉利 , 朱永伟

硅酸盐通报

微晶玻璃是一种新型的硬盘基板材料,目前大多采用超精密研磨和抛光进行加工.本文针对微晶玻璃低温抛光加工过程,研究了低温条件下微晶玻璃的脆塑转变机理,采用维氏硬度计研究了微晶玻璃在不同温度下的硬度以及裂纹的产生、扩展及特征,分析了温度对微晶玻璃脆塑转变的影响.结果表明:不同温度下,随着载荷的增加,微晶玻璃都经历了从塑性变形到脆性断裂的转变过程;随着温度的降低,微晶玻璃的显微硬度逐渐增加而裂纹长度减小.

关键词: 微晶玻璃 , 低温 , 压痕法 , 脆塑转变

马来酸酐共聚方式对PA6/ABS共混物性能的影响

付雁 , 石金亮 , 王星月 , 孙树林 , 张会轩

高分子材料科学与工程

分别制备了马来酸酐与苯乙烯-丙烯腈无规共聚物(SAM)增容的尼龙6(PA6)/ABS/SAM共混物、马来酸酐接枝共聚的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS-g-MA)增容增韧的PA6/ABS-g-MA共混物。结果表明,两个体系中ABS都可以均匀分散;冲击测试发现样条厚度为6.35 mm时,PA6/ABS-g-MA共混物出现明显的脆韧转变,PA6/ABS/SAM共混物为脆性断裂;样条厚度为3.18 mm时,两个体系都有明显脆韧转变;Vu-Khanh方程表明,PA6/ABS-g-MA共混物具有更高的裂纹扩展能(Gi)和撕裂模量(Ta),性能更好。

关键词: 尼龙 , 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 , 马来酸酐 , 脆韧转变

脆-韧转变的模型化(英文)

P.B.HirschFRS

金属学报

众多结晶体在低温环境下呈现解理断裂,在高温环境下呈现塑性断裂在过渡温区,解理断裂的应力随温度增加而增加,反映了屈服应力的下降以及裂纹尖端区塑性的相应增加.裂尖塑性可钝化裂纹并因塑性区中的压应力而屏蔽裂纹本文简短评述了脆一韧转变模型在该模型中,计算屏蔽效应的塑性区是由位错的产生、运动和相互作用形成的,这些位错均在含裂尖的滑移面上运动,并且服从速度/应力/温度定律.对模型在实验结果中的应用也进行了讨论.

关键词: 脆一韧转变 , modelling , crack tip , dislocation

MBS核-壳改性剂增韧聚氯乙烯的形态结构及性能

陈明 , 刘浪 , 周超 , 刘哲 , 张会轩

复合材料学报

采用种子乳液聚合方法,在交联的丁苯(SBR)乳胶粒子上接枝甲基丙烯酸甲酯(MMA)和苯乙烯(St),制得MBS核-壳接枝共聚物,并将其作为增韧剂与聚氯乙烯(PVC)共混制备MBS/PVC共混物.分析了MBS的结构特征,考察了不同核壳比的MBS在PVC中的分散状态以及对MBS/PVC共混物力学性能和透光件能的影响,以制备高透光高韧性的MBS/PVC共混物.实验结果表明:当MBS壳层中PMMA量少时,MBS粒子在PVC基体中不能实现良好分散,MBS粒子呈聚集状态;随着MBS壳层中PMMA含量增加,MBS粒子由团聚状态转变成网络状,当MBS壳层量增加到一定量时,MBS粒子以单一粒子状态实现均匀分散.随着MBS壳层量增加,使PVC/MBS共混物实现脆韧转变所需的SBR橡胶的质量分数降低,共混物的透光率降低;小粒径MBS增韧PVC的主要机制是基体的剪切屈服.

关键词: 核壳改性剂 , 结构特征 , 聚氯乙烯 , 增韧机制 , 脆韧转变

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