固相剪切碾磨对Al/低密度聚乙烯导热复合材料结构与性能的影响
发布时间:2020-12-12 23:53
采用固相剪切碾磨预处理结合熔融再加工技术制备了高性能铝粉(Al)/线性低密度聚乙烯(LLDPE)导热复合材料,并与常规熔融共混法对比,系统研究了固相剪切碾磨对复合材料微观形态、结晶性能、热稳定性、流变特性、热导率和力学性能等的影响。结果表明:通过固相剪切碾磨实现了球形Al颗粒应力诱导变形为具有较大径厚比的片状,在基体中均匀分散且与其界面结合得以增强,同时这种大片状的铝粉在Al/LLDPE复合材料成型时更易有效接触形成导热网链并形成一定取向分布,特别是在高填充量下。因此Al/LLDPE复合材料拥有更好的结晶性能和热稳定性、更低的流变逾渗阈值、更高的热导率和力学性能。固相剪切碾磨预处理制备的Al/LLDPE复合材料在铝粉含量超过15%就出现流变逾渗现象,且当Al填充质量分数80%时,复合材料的热导率高达8.86 W/(m·K),拉伸强度和弯曲强度分别为33.0 MPa和31.2 MPa,都明显优于常规熔融共混复合体系,同时其初始分解温度也提高了近13℃。
【文章来源】:复合材料学报. 2017年03期 北大核心
【文章页数】:10 页
【文章目录】:
1 实验材料及方法
1.1 原料
1.2 Al/LLDPE复合材料制备
1.3 材料测试与表征
2 结果与讨论
2.1 Al/LLDPE复合材料的断面微观形貌
2.2 Al//LLDPE复合材料的结晶性能
2.3 Al/LLDPE复合材料的热稳定性
2.4 AL/LLDPE复合材料的流变特性
2.5 AL/LLDPE复合材料的导热性能
2.6 AL/LLDPE复合材料的力学性能
3 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]填充型聚乙烯基导热复合材料研究进展[J]. 吴贺君,卢灿辉,胡彪,李庆业,刘耀文,刘韫滔. 塑料工业. 2016(02)
[2]改性炭黑对聚乳酸结晶的异相成核作用[J]. 苏志忠,方丽华,林明穗,陈训亮,罗明建,李新磅. 石油化工. 2014(03)
[3]石墨烯微片/聚丙烯导热复合材料的制备与性能[J]. 汪文,丁宏亮,张子宽,沈烈. 复合材料学报. 2013(06)
[4]石墨在固相剪切碾磨力场下的片层剥离及与PVC的纳米复合[J]. 李侃社,张升炎,牛红梅,康洁,陈创前. 复合材料学报. 2013(02)
[5]多层石墨/硅树脂导热复合材料的制备与性能[J]. 涂文英,张海燕,林锦,李春辉. 复合材料学报. 2013(02)
[6]不同球磨介质在片状铝粉制备过程中的作用研究[J]. 舒畅,谢光荣,曾鹏. 粉末冶金工业. 2010(04)
[7]粒子填充聚合物基复合材料导热性能的数值模拟[J]. 刘加奇,张立群,杨海波,丁雪佳,陈琪,卢咏来. 复合材料学报. 2009(01)
本文编号:2913484
【文章来源】:复合材料学报. 2017年03期 北大核心
【文章页数】:10 页
【文章目录】:
1 实验材料及方法
1.1 原料
1.2 Al/LLDPE复合材料制备
1.3 材料测试与表征
2 结果与讨论
2.1 Al/LLDPE复合材料的断面微观形貌
2.2 Al//LLDPE复合材料的结晶性能
2.3 Al/LLDPE复合材料的热稳定性
2.4 AL/LLDPE复合材料的流变特性
2.5 AL/LLDPE复合材料的导热性能
2.6 AL/LLDPE复合材料的力学性能
3 结论
【参考文献】:
期刊论文
[1]填充型聚乙烯基导热复合材料研究进展[J]. 吴贺君,卢灿辉,胡彪,李庆业,刘耀文,刘韫滔. 塑料工业. 2016(02)
[2]改性炭黑对聚乳酸结晶的异相成核作用[J]. 苏志忠,方丽华,林明穗,陈训亮,罗明建,李新磅. 石油化工. 2014(03)
[3]石墨烯微片/聚丙烯导热复合材料的制备与性能[J]. 汪文,丁宏亮,张子宽,沈烈. 复合材料学报. 2013(06)
[4]石墨在固相剪切碾磨力场下的片层剥离及与PVC的纳米复合[J]. 李侃社,张升炎,牛红梅,康洁,陈创前. 复合材料学报. 2013(02)
[5]多层石墨/硅树脂导热复合材料的制备与性能[J]. 涂文英,张海燕,林锦,李春辉. 复合材料学报. 2013(02)
[6]不同球磨介质在片状铝粉制备过程中的作用研究[J]. 舒畅,谢光荣,曾鹏. 粉末冶金工业. 2010(04)
[7]粒子填充聚合物基复合材料导热性能的数值模拟[J]. 刘加奇,张立群,杨海波,丁雪佳,陈琪,卢咏来. 复合材料学报. 2009(01)
本文编号:2913484
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/cailiaohuaxuelunwen/2913484.html