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多巴胺改性对位芳纶浆粕及其增强橡胶复合材料的性能研究
被引量:
11
1
作者
王涛
秦明林
+4 位作者
刘静
李会
顾灏
滕翠青
余木火
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期151-156,共6页
利用多巴胺氧化自聚合可形成一层薄的强黏性复合层的特性,对聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA,对位芳纶)浆粕(AP)表面进行改性修饰,并对改性后的芳纶浆粕进行了X射线光电子能谱、扫描电子显微镜、热失重分析等表征。进一步以丁腈橡胶(NBR)为基...
利用多巴胺氧化自聚合可形成一层薄的强黏性复合层的特性,对聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA,对位芳纶)浆粕(AP)表面进行改性修饰,并对改性后的芳纶浆粕进行了X射线光电子能谱、扫描电子显微镜、热失重分析等表征。进一步以丁腈橡胶(NBR)为基体,研究了不同浓度多巴胺浸渍液处理的改性芳纶浆粕及其含量对增强NBR复合材料力学性能的影响。结果表明,聚多巴胺成功附着在AP表面,并在浸渍液质量浓度2.0 g/L、浸渍时间24 h的实验条件下,改性效果最佳。改性芳纶浆粕的热性能与改性前相比稍有所下降,但仍具有良好的热稳定性能。改性后AP与NBR界面黏结性能有所改善,并显著提高了复合材料的力学性能。
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关键词
对位芳纶浆粕
多巴胺
表面改性
丁腈橡胶
复合材料
力学性能
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职称材料
对位芳纶浆粕形态结构与性能研究
被引量:
3
2
作者
曹雪鸿
王宜
+1 位作者
耿浩
胡健
《中国造纸》
CAS
北大核心
2017年第2期18-22,共5页
对比分析了喷射纺丝法(jet-spun)和原纤化处理得到的两种对位芳纶浆粕的比表面积、保水值、动态滤水等特性。扫描电子显微镜(SEM)观察发现,喷射纺丝法制备得到的浆粕1呈薄膜状,比表面积为26.365 m^2/g;原纤化处理得到的浆粕2中存在纳米...
对比分析了喷射纺丝法(jet-spun)和原纤化处理得到的两种对位芳纶浆粕的比表面积、保水值、动态滤水等特性。扫描电子显微镜(SEM)观察发现,喷射纺丝法制备得到的浆粕1呈薄膜状,比表面积为26.365 m^2/g;原纤化处理得到的浆粕2中存在纳米级直径的原纤化纤维细丝,比表面积为15.157 m^2/g。动态滤水曲线表明,浆粕1的滤水速率更慢,对滤水的阻碍作用更大。浆粕1的纸基材料抗张指数为42.3 N·m/g,高于浆粕2的;浆粕1与对位芳纶纤维混合抄造的纸基材料抗张指数为34.0 N·m/g,同样高于浆粕2与对位芳纶纤维混合抄造纸基材料的。
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关键词
对位芳纶浆粕
微观形态
性能
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职称材料
对位芳纶浆粕的制造及其应用
被引量:
8
3
作者
王曙中
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第z1期197-201,共5页
2006年全世界芳纶浆粕的需求量已达1万多吨,对位芳纶产能5.5万吨还在不断增加。上海依极科技有限公司建成50T/a芳纶浆粕生产厂,本文介绍芳纶浆粕专利技术、制备和性能及其应用,而芳纶浆粕的产业化成功,将开辟广阔的新应用领域。
关键词
对位芳纶浆粕
制备
应用
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职称材料
改性芳纶浆粕增强橡胶基复合材料的性能研究
被引量:
4
4
作者
丁翔
王瑞
+1 位作者
徐磊
王春红
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期83-86,共4页
采用戊二醛、二甲基乙酰胺(DMAC)/氯化锂(LiCl)/磷酸溶液对对位芳纶浆粕纤维表面改性,形成了交联网状结构。以硅橡胶生胶为主要原料,加入各类填料经过混炼、硫化后制得对位芳纶浆粕/硅橡胶混炼胶复合材料。研究结果表明,以2%戊二醛为交...
采用戊二醛、二甲基乙酰胺(DMAC)/氯化锂(LiCl)/磷酸溶液对对位芳纶浆粕纤维表面改性,形成了交联网状结构。以硅橡胶生胶为主要原料,加入各类填料经过混炼、硫化后制得对位芳纶浆粕/硅橡胶混炼胶复合材料。研究结果表明,以2%戊二醛为交联剂,芳纶浆粕含量为10份条件下,制得的硅橡胶复合材料性能较好。硅橡胶复合材料的邵尔A型硬度达到86度,拉伸强度达到8.9MPa,伸长率达到128%,撕裂强度达到12.8kN/m,压缩永久变形为55%。制得的硅橡胶复合材料比普通硅橡胶具有优异的力学性能,在密封材料领域有广泛的应用前景。
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关键词
对位芳纶浆粕
硅橡胶
戊二醛
力学性能
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职称材料
题名
多巴胺改性对位芳纶浆粕及其增强橡胶复合材料的性能研究
被引量:
11
1
作者
王涛
秦明林
刘静
李会
顾灏
滕翠青
余木火
机构
东华大学纤维材料改性国家重点实验室
出处
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第3期151-156,共6页
基金
国家重点基础研究发展计划(2011CB606100)
文摘
利用多巴胺氧化自聚合可形成一层薄的强黏性复合层的特性,对聚对苯二甲酰对苯二胺(PPTA,对位芳纶)浆粕(AP)表面进行改性修饰,并对改性后的芳纶浆粕进行了X射线光电子能谱、扫描电子显微镜、热失重分析等表征。进一步以丁腈橡胶(NBR)为基体,研究了不同浓度多巴胺浸渍液处理的改性芳纶浆粕及其含量对增强NBR复合材料力学性能的影响。结果表明,聚多巴胺成功附着在AP表面,并在浸渍液质量浓度2.0 g/L、浸渍时间24 h的实验条件下,改性效果最佳。改性芳纶浆粕的热性能与改性前相比稍有所下降,但仍具有良好的热稳定性能。改性后AP与NBR界面黏结性能有所改善,并显著提高了复合材料的力学性能。
关键词
对位芳纶浆粕
多巴胺
表面改性
丁腈橡胶
复合材料
力学性能
Keywords
Aramid-Pulp
Dopamine
Surface Modification
Acrylonitrile-butadiene Rubber
Composites
Mechanical Properties
分类号
TQ333.7 [化学工程—橡胶工业]
TQ342 [化学工程—化纤工业]
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职称材料
题名
对位芳纶浆粕形态结构与性能研究
被引量:
3
2
作者
曹雪鸿
王宜
耿浩
胡健
机构
华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室
出处
《中国造纸》
CAS
北大核心
2017年第2期18-22,共5页
文摘
对比分析了喷射纺丝法(jet-spun)和原纤化处理得到的两种对位芳纶浆粕的比表面积、保水值、动态滤水等特性。扫描电子显微镜(SEM)观察发现,喷射纺丝法制备得到的浆粕1呈薄膜状,比表面积为26.365 m^2/g;原纤化处理得到的浆粕2中存在纳米级直径的原纤化纤维细丝,比表面积为15.157 m^2/g。动态滤水曲线表明,浆粕1的滤水速率更慢,对滤水的阻碍作用更大。浆粕1的纸基材料抗张指数为42.3 N·m/g,高于浆粕2的;浆粕1与对位芳纶纤维混合抄造的纸基材料抗张指数为34.0 N·m/g,同样高于浆粕2与对位芳纶纤维混合抄造纸基材料的。
关键词
对位芳纶浆粕
微观形态
性能
Keywords
para-aramid pulps
microtopography
performance
分类号
TS722 [轻工技术与工程—制浆造纸工程]
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职称材料
题名
对位芳纶浆粕的制造及其应用
被引量:
8
3
作者
王曙中
机构
上海依极科技有限公司
出处
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第z1期197-201,共5页
文摘
2006年全世界芳纶浆粕的需求量已达1万多吨,对位芳纶产能5.5万吨还在不断增加。上海依极科技有限公司建成50T/a芳纶浆粕生产厂,本文介绍芳纶浆粕专利技术、制备和性能及其应用,而芳纶浆粕的产业化成功,将开辟广阔的新应用领域。
关键词
对位芳纶浆粕
制备
应用
Keywords
PPTA-pulp
preparation
application
分类号
TB3 [一般工业技术—材料科学与工程]
在线阅读
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职称材料
题名
改性芳纶浆粕增强橡胶基复合材料的性能研究
被引量:
4
4
作者
丁翔
王瑞
徐磊
王春红
机构
天津工业大学纺织学院先进复合材料教育部重点实验室
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期83-86,共4页
基金
国家自然基金项目(51303131)
天津市科学技术委员会重点项目(15JCZDJC38400)
文摘
采用戊二醛、二甲基乙酰胺(DMAC)/氯化锂(LiCl)/磷酸溶液对对位芳纶浆粕纤维表面改性,形成了交联网状结构。以硅橡胶生胶为主要原料,加入各类填料经过混炼、硫化后制得对位芳纶浆粕/硅橡胶混炼胶复合材料。研究结果表明,以2%戊二醛为交联剂,芳纶浆粕含量为10份条件下,制得的硅橡胶复合材料性能较好。硅橡胶复合材料的邵尔A型硬度达到86度,拉伸强度达到8.9MPa,伸长率达到128%,撕裂强度达到12.8kN/m,压缩永久变形为55%。制得的硅橡胶复合材料比普通硅橡胶具有优异的力学性能,在密封材料领域有广泛的应用前景。
关键词
对位芳纶浆粕
硅橡胶
戊二醛
力学性能
Keywords
para-aramid pulp
silicone rubber
glutaraldehyde
mechanical property
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多巴胺改性对位芳纶浆粕及其增强橡胶复合材料的性能研究
王涛
秦明林
刘静
李会
顾灏
滕翠青
余木火
《塑料工业》
CAS
CSCD
北大核心
2016
11
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
对位芳纶浆粕形态结构与性能研究
曹雪鸿
王宜
耿浩
胡健
《中国造纸》
CAS
北大核心
2017
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
对位芳纶浆粕的制造及其应用
王曙中
《材料工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
改性芳纶浆粕增强橡胶基复合材料的性能研究
丁翔
王瑞
徐磊
王春红
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2019
4
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职称材料
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