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剪切增稠液流变性能的影响因素研究

发布时间:2021-06-03 17:47
  分别以直径85nm、700nm的纳米SiO2粒子作为分散相,PEG200、PEG400、PEG600作为分散介质,通过超声波震荡和机械搅拌的方式制备不同黏度的剪切增稠液(STF)。采用JEM-2100HR型透射电镜观察纳米SiO2粒子的外观形貌,利用Nano-ZS90型粒径分析仪测试纳米SiO2粒子的直径及分布,采用MCR302型流变仪测试STF的稳态流变性能。结果表明,直径85nm的纳米SiO2粒子易团聚,直径700nm的纳米SiO2粒子不易团聚。在一定剪切速率范围内,STF体系的黏度随着剪切速率的增加呈现出"先变稀再增稠"的现象。STF体系的初始黏度、突变黏度、最大黏度均随着纳米SiO2粒子质量分数或PEG分子量的增加而增加; STF体系的突变剪切速率则随着纳米SiO2粒子质量分数或PEG分子量的增加而下降。 

【文章来源】:化工新型材料. 2019,47(11)北大核心CSCD

【文章页数】:4 页

【文章目录】:
1 实验部分
    1.1 原料与仪器
    1.2 STF的制备及性能表征
2 结果与分析
    2.1 纳米Si O2粒子的表征分析
        2.1.1 纳米SiO2粒子的粒径表征
        2.1.2 纳米Si O2粒子的形貌表征分析
    2.2 STF流变性能测试与表征分析
        2.2.1 STF流变特性研究
        2.2.2 纳米SiO2粒子质量分数对STF流变性能的影响分析
        2.2.3 PEG分子量对STF流变性能的影响分析
3 结论


【参考文献】:
期刊论文
[1]剪切增稠液的力学性能与机理[J]. 陈潜,何倩云,刘梅,宣守虎,龚兴龙.  固体力学学报. 2016(06)
[2]2D、3D织物结构对STF/UHMWPE复合材料高速冲击性能影响的研究[J]. 王天坤,俞科静,钱坤,曹海建.  化工新型材料. 2016(08)
[3]超声法制备剪切增稠液及其稳态流变行为的研究[J]. 吴磊,沈谈笑,曾栌贤,徐建军,刘鹏清.  合成纤维工业. 2016(03)
[4]剪切增稠液流变性能及其复合材料动态冲击压缩性能[J]. 景晓颖,陆振乾,孙宝忠.  东华大学学报(自然科学版). 2014(03)
[5]Kevlar纤维布/剪切增稠液复合材料制备及防刺性能[J]. 熊芳,周大利,顾建文,华坚,杨为中,张琴,林朝阳.  四川兵工学报. 2013(04)



本文编号:3210964

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