聚乙烯板材技术荟萃+功能化聚乙烯基木塑复合材料结构与性能
本文关键词:功能化聚乙烯基木塑复合材料结构与性能的研究,由笔耕文化传播整理发布。
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1.聚乙烯基木塑复合材料及其无卤阻燃改性
【简介】本论文根据塑料填充改性的原理,选用聚乙烯和废木粉为主要原料,采用界面增容体系、增韧增强体系、无卤阻燃体系,制备了无卤阻燃型的木塑复合材料,并研究了其性能、界面作用机理和阻燃机理。 本论文主要分成两部分。在论文**部分,研究了木粉对聚乙烯的填充改性,包括聚乙烯的类型和牌号、木粉的粒径和填充量、木粉的干燥工艺和碱化处理对复合材料性能的影响;为了增进亲水性的木粉和憎水性的聚乙烯基质之间的界面相互作用,采用不同的偶联剂对木粉进行处理,并评价了它们的界面增容效果;用红外光谱和扫描电镜对聚乙烯/木粉的界面增容作用进行表征,并对界面增容机理进行了讨论;研究了纳米碳酸钙与木粉的协同增强作用。在本论文的第二部分,基于将木粉不仅看作有机填料,而且作为无卤阻燃体系的一个重要成分—成炭剂的这一研究思路,利用聚磷酸铵和三聚氰胺与木
2.高密度聚乙烯基木塑复合材料阻燃性能的研究
【简介】随着高分子材料应用范围的日益扩大,特别是木塑复合材料(WPC)的在国内应用领域的快速扩展,其安全性愈加受到重视。但是由于它属于易燃材料,极大的限制了WPC的应用范围。这也凸显了复合材料阻燃研究的重要性。本论文对阻燃剂及发展趋势作了详细的介绍;并合成低毒、低害、阻燃效果好的三位一体复合型膨胀阻燃剂,对其进行残炭率、膨胀度、红外表征及热重分析,,确定其**合成参数;并把合成的阻燃剂用于杨木薄板以及WPC的阻燃处理,以此来研究阻燃剂添加方式及阻燃剂的添加量对WPC燃烧和力学性能的影响;作为对比,最后研究了溴系阻燃体系对WPC的性能影响。本论文的主要研究结果如下:1.采用不同方法合成阻燃剂,并取得了良好的阻燃效果。膨胀阻燃剂a(IFR-a)是磷酸、季戊四醇与苯胺在摩尔比为2:1:1、反应温度100℃、反应时间6h条件下制
3.聚乙烯基导电复合材料性能的研究
【简介】近年来高分子导电复合材料的研究不断升温,很多产品已经实验了工业化。本实验制备了以高密度聚乙烯(HDPE)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、天然橡胶(NR)为基体,乙炔炭黑和导电炭黑(carbon black)填充的导电复合材料。同时测量了上述复合材料的电阻率,流动速率,基体的结晶度,复合材料电性能和温度的关系,以及利用电镜图片观察了炭黑在复合材料中的分布。讨论了影响复合材料导电性能的因素:基体,导电填料,加工方法。研究发现,以HDPE为基体的HDPE/CB复合材料具有良好的导电性,最低电阻率可以达到3Ω·cm,EVA的加入增加了复合材料的电阻率,但同时改善了复合材料的流动性能,当EVA含量在37.5%-50%之间时,可以得到较理想的加工性与导电性能的平衡点。HDPE/CB复合材料的电阻率具有不稳
4.超高分子量聚乙烯基导电复合材料的电/热性能研究
【简介】聚合物基PTC(Positive temperature coefficient)材料是一类具有重要理论和应用价值的新型功能材料,由于其独特的热电开关特性,及导电性能可调、质量轻、耐腐蚀、成本低、易成型加工等优点,可广泛应用于自控温电热器件、过流保护器和传感器等领域。但是目前聚合物基PTC材料在理论和实际应用方面还有待进一步研究和完善,如PTC效应机理、PTC强度的提高、NTC (Negative temperature coefficient)现象的消除以及高温稳定性和重现性的改进,PTC材料的自发热效率低等。本文首先利用凝胶结晶溶液方法制备了碳纤维(CF)和镀镍碳纤维(NiCF)填充的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)导电聚合物复合材料,利用DSC, SEM, WAXS, DMA和凝胶含量测试等测试手段,研究
5.功能化聚乙烯基木塑复合材料结构与性能的研究
【简介】木塑复合材料(Wood-Plastic Composites, WPC)是近年来兴起的一种绿色环保复合材料,它是用各种热塑性塑料和木纤维(或稻壳、麦秸、玉米杆、花生壳等植物纤维)加入一定量的添加剂和填料,通过不同的复合途径生成的高性能、高附加值的复合材料。木塑复合材料具有塑料和木材的主要特点,可以在众多场合代替塑料和木材,目前已有较广泛地应用,它的出现有利于缓解目前木材资源紧缺和植物纤维及塑料废弃物回收利用困难的问题,具有重要的开发价值和社会效益。由于木塑复合材料是易燃材料,而其应用领域大多有阻燃要求,因此对其进行阻燃性研究很有必要;另一方面,由于木塑复合材料中含有的植物纤维可能会受到真菌的侵蚀,从而影响其使用寿命,因而,对WPC进行防霉抗菌处理是十分必要的。本论文主要从以上两方面出发,对聚乙烯基木塑复合材料进
四.本套技术资料包含的两张相关技术配套光盘部分目录如下:
[HT11035-0015-0001] 一种压制高分子聚乙烯防弹板的模具
[HT11035-0018-0002] 具有改善的对玻璃粘合性的聚乙烯醇缩丁醛夹层板及其制备方法
[HT11035-0001-0003] 防火铝塑板用无卤阻燃聚乙烯芯层材料及其制备方法 [HT11035-0027-0004] 聚乙烯板生产线及其生产工艺
[HT11035-0037-0005] 低密度高压聚乙烯闭孔泡沫塑料板生产工艺
[HT11035-0061-0006] 加厚超高分子量聚乙烯隔板
[HT11035-0016-0007] 聚乙烯塑料钢化玻璃双面切菜板
[HT11035-0004-0008] 聚乙烯类板材的熔接方法及其装置
[HT11035-0017-0009] 用聚乙烯醇作为模板制备多孔二氧化硅薄膜的方法
[HT11035-0024-0010] 高密度聚乙烯排水保护板及其制备方法
[HT11035-0063-0011] 间隔辅助筋条超高分子量聚乙烯隔板
[HT11035-0050-0012] 亚光聚乙烯无尘黑板
[HT11035-0010-0013] 多曲面聚乙烯防弹护胸板
[HT11035-0062-0014] 双面筋超高分子量聚乙烯隔板
[HT11035-0051-0015] 聚乙烯发泡芯层铝塑复合板
[HT11035-0005-0016] 超高分子量聚乙烯覆合贴面板及其制造工艺[HT11035-0021-0017] 聚乙烯PE塑木板材
[HT11035-0058-0018] 聚乙烯PE薄膜和镀锌钢板复合设备
[HT11035-0057-0019] 一种用于铅酸蓄电池的聚乙烯隔板
[HT11035-0043-0020] 一种线性低密度聚乙烯防水板
[HT11035-0042-0021] 用于覆铜板的聚乙烯醇缩醛
[HT11035-0013-0022] 一种超高分子量聚乙烯复合衬板
[HT11035-0028-0023] 聚乙烯醇膜和使用它的偏振膜和偏振板
[HT11035-0039-0024] 内嵌螺母式超高分子量聚乙烯板的制备方法
[HT11035-0009-0025] 高密度聚乙烯低发泡板条及其生产工艺
[HT11035-0035-0026] 一种具有聚乙烯锌铝合金复合涂层耐蚀钢板的制做方法
[HT11035-0008-0027] 印制电路板和天线的基材用超高分子量聚乙烯复合材料
[HT11035-0040-0028] 一种用聚苯乙烯泡沫板与甲基丙烯酸甲酯板或与聚乙烯板复合的材料制作的表面波天线
[HT11035-0059-0029] 铁路客运专线桥梁支座用改性超高分子量聚乙烯滑板
[HT11035-0012-0030] 聚乙烯多层微多孔膜及使用其的电池用隔板及电池
[HT11035-0056-0031] 聚丙烯聚乙烯塑料中空板封边封角瓶托
[HT11035-0054-0032] 制造储罐的银色高氯化聚乙烯涂层钢板
[HT11035-0047-0033] 一种生产防火铝塑板芯用的阻燃聚乙烯及其制备方法
[HT11035-0007-0034] 增强高耐磨超高分子量聚乙烯板材及生产方法
[HT11035-0003-0035] 超高分子量聚乙烯压滤板
[HT11035-0033-0036] 高密度聚乙烯胶合板生产方法[HT11035-0020-0037] 铅硼聚乙烯薄板成型工艺
[HT11035-0030-0038] 聚乙烯多微孔膜的制造方法以及电池用隔板
[HT11035-0036-0039] 铁路客运专线桥梁支座用滑板、生产该滑板的改性超高分子量聚乙烯及生产方法
[HT11035-0031-0040] 聚乙烯多层多微孔膜及其制造方法、及电池用隔板
[HT11035-0045-0041] 纯色超高分子量聚乙烯砧板
[HT11035-0064-0042] 摩托车铅酸蓄电池的超高分子量聚乙烯隔板
[HT11035-0002-0043] 废旧聚乙烯制造的半硬质塑料地板及制造方法
[HT11035-0029-0044] 聚乙烯醇薄膜和使用它的偏振膜和偏振板
[HT11035-0032-0045] 铝塑复合板用无卤阻燃聚乙烯功能材料及其制备方法
[HT11035-0044-0046] 电子束辐照改性的超高分子量聚乙烯板材的制备方法
[HT11035-0011-0047] 聚乙烯多层多微孔膜以及使用其的电池用隔板以及电池
[HT11035-0049-0048] 建筑模板用聚乙烯平面面板
[HT11035-0023-0049] 防火铝塑板用无卤阻燃聚乙烯芯层材料及其制备方法
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[HT11035-0025-0058] 用聚乙烯及其他热塑性塑料做无甲醛胶粘剂生产胶合板,细木工板大芯板
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