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有机硅泡沫材料的制备与性能 被引量:12
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作者 李颖 张广成 +2 位作者 李洪春 顾军渭 刘铁民 《宇航材料工艺》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期4-9,共6页
介绍了有机硅泡沫材料的国内外发展历史及现状,讨论了采用固体法和液体法制备有机硅泡沫材料时原材料的筛选、制备过程中的化学反应及制备工艺,进行了对比分析;并对有机硅泡沫材料的性能及用途进行了评述,指出具有突出耐高低温性、减震... 介绍了有机硅泡沫材料的国内外发展历史及现状,讨论了采用固体法和液体法制备有机硅泡沫材料时原材料的筛选、制备过程中的化学反应及制备工艺,进行了对比分析;并对有机硅泡沫材料的性能及用途进行了评述,指出具有突出耐高低温性、减震阻尼性、憎水性和生理惰性等特性的有机硅泡沫材料将在航空航天领域中有着重要的应用前景。 展开更多
关键词 有机硅泡沫材料 制备 性能 用途
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不同层状双氢氧化物对有机硅泡沫阻燃抑烟与力学性能的影响研究 被引量:2
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作者 李文雄 赵海波 +1 位作者 汪秀丽 王玉忠 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期1369-1376,共8页
有机硅泡沫(SiF)含大量可燃有机侧链,在燃烧时伴随严重烟毒气体释放,对其进行阻燃抑烟改性十分重要。为了探究不同层状双氢氧化物(LDH)对SiF阻燃抑烟性能的影响差异,本文制备了两种金属元素组成不同的纳米LDH,并将其作为阻燃抑烟改性剂... 有机硅泡沫(SiF)含大量可燃有机侧链,在燃烧时伴随严重烟毒气体释放,对其进行阻燃抑烟改性十分重要。为了探究不同层状双氢氧化物(LDH)对SiF阻燃抑烟性能的影响差异,本文制备了两种金属元素组成不同的纳米LDH,并将其作为阻燃抑烟改性剂以及增强填料加入到SiF中。发现不同金属元素组成的MgAl-LDH和MgFe-LDH对SiF燃烧行为的影响截然不同。SiF/1MgAl-LDH的LOI值为29.6%,通过UL-94 V-0级,最大烟产生速率(pSPR)值降低42.4%;而SiF/1MgFe-LDH的LOI值为26.6%,无法通过UL-94测试,且pSPR值升高82.7%。以上结果归结于两者在高温条件下生成的金属氧化物对SiF的裂解过程影响不同,其中MgO/MgAl_(2)O_(4)对SiF的热分解起抑制作用,而MgO/MgFe_(2)O_(4)却对SiF的热分解起促进作用。另外,添加1份LDH均可以显著提升SiF的强韧性,包括压缩强度、拉伸强度以及拉伸断裂伸长率。 展开更多
关键词 金属元素组成 层状双氢氧化物 有机硅泡沫 阻燃抑烟 力学性能
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含微胶囊化氢氧化铝有机硅泡沫阻燃抑烟特性 被引量:4
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作者 康付如 邓军 +2 位作者 庞青涛 李航 谢朝辉 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第8期58-66,共9页
传统提高有机硅泡沫(SiFs)材料阻燃抑烟方法存在与有机硅基体相容性差的问题,将阻燃抑烟剂微胶囊化是解决上述问题的有效手段。文中采用溶胶凝胶法制备出微胶囊化氢氧化铝(MATH),并对其性能进行表征,利用万能拉力试验机、极限氧指数测... 传统提高有机硅泡沫(SiFs)材料阻燃抑烟方法存在与有机硅基体相容性差的问题,将阻燃抑烟剂微胶囊化是解决上述问题的有效手段。文中采用溶胶凝胶法制备出微胶囊化氢氧化铝(MATH),并对其性能进行表征,利用万能拉力试验机、极限氧指数测试仪、烟密度测试仪、锥形量热仪研究了含MATH时SiFs材料的力学性能和阻燃抑烟性能。结果表明,MATH的包裹效果较好,且微胶囊化后氢氧化铝(ATH)的热稳定性提高。MATH能在不降低SiFs材料力学性能的同时,有效提高其阻燃抑烟性能。此外,研究了含MATH时SiFs材料的热氧分解过程和炭渣结构,分析了MATH/SiFs材料的阻燃抑烟机理。 展开更多
关键词 有机硅泡沫 微胶囊化 氢氧化铝 阻燃 抑烟
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硅氧烷黏度和云母粉含量对有机硅泡沫的影响
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作者 商珂 姜慧婧 +1 位作者 林贵德 王俊胜 《消防科学与技术》 CAS 北大核心 2022年第7期978-981,共4页
以不同黏度α,ω-二羟基聚硅氧烷和端乙烯基聚二甲基硅氧烷为原料,云母粉为无机填料,制备有机硅泡沫。采用扫描电子显微镜、氧指数、锥形量热和热重分析等测试手段,研究硅氧烷黏度和无机填料含量对有机硅泡沫微观形貌、阻燃性能和热稳... 以不同黏度α,ω-二羟基聚硅氧烷和端乙烯基聚二甲基硅氧烷为原料,云母粉为无机填料,制备有机硅泡沫。采用扫描电子显微镜、氧指数、锥形量热和热重分析等测试手段,研究硅氧烷黏度和无机填料含量对有机硅泡沫微观形貌、阻燃性能和热稳定性的影响。结果表明,硅氧烷黏度的变化会极大地影响有机硅泡沫的微观形貌和热稳定性;α,ω-二羟基聚硅氧烷黏度的升高对有机硅泡沫的阻燃性能起到负面影响,而端乙烯基聚二甲基硅氧烷黏度的变化对其阻燃性能影响较小;另外,无机填料的引入能够显著降低有机硅泡沫的泡孔孔径,并极大地提升其阻燃性能和热稳定性。 展开更多
关键词 有机硅泡沫 硅氧烷黏度 云母粉 微观形貌 阻燃性能 热稳定性
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有机硅复合泡沫材料制备及微观结构研究 被引量:2
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作者 黄远红 薛江 +1 位作者 赵一桐 郭静 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期153-154,157,共3页
在室温硫化型有机硅橡胶中加入聚合物中空微球制备室温硫化型有机硅复合泡沫材料。研究结果表明,固化条件(时间、温度)与硅橡胶一致;中空微球的含量越高,有机硅复合泡沫材料的成型工艺要求越高,当聚合物中空微球与硅橡胶的质量配合比达7... 在室温硫化型有机硅橡胶中加入聚合物中空微球制备室温硫化型有机硅复合泡沫材料。研究结果表明,固化条件(时间、温度)与硅橡胶一致;中空微球的含量越高,有机硅复合泡沫材料的成型工艺要求越高,当聚合物中空微球与硅橡胶的质量配合比达7∶10以上,需要外力的作用才可形成厚度均匀、表面平整的平面制件。中空微球与615胶的质量配合比为7∶10,固化时间约10h,制得的有机硅复合泡沫材料胶膜表面干爽,胶膜弹性好,压缩率达21.5%时,有机硅复合泡沫材料的泡孔结构仍具有较好的完整性和均匀性,能保持长期稳定的力学性能。 展开更多
关键词 有机硅复合泡沫材料 制备 微观结构
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有机硅复合泡沫材料的性能及其应用研究 被引量:2
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作者 黄远红 薛江 赵一桐 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2017年第8期214-215,221,共3页
利用微球的高强度和粒径均匀性来保持泡孔结构的完整性和泡孔结构的均匀性,通过在室温硫化型有机硅橡胶中加入聚合物中空微球可形成室温硫化型有机硅复合泡沫材料。结果表明:有机硅复合泡沫材料的泡孔结构在载荷作用下具有较好的完整性... 利用微球的高强度和粒径均匀性来保持泡孔结构的完整性和泡孔结构的均匀性,通过在室温硫化型有机硅橡胶中加入聚合物中空微球可形成室温硫化型有机硅复合泡沫材料。结果表明:有机硅复合泡沫材料的泡孔结构在载荷作用下具有较好的完整性和均匀性,虽然有机硅复合泡沫材料较硅橡胶的力学性能略有下降,但不影响其在工程结构上的应用,有机硅复合泡沫材料应用于工程结构具有长期稳定的环境适应性。 展开更多
关键词 有机硅复合泡沫材料 性能 应用
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有机硅弹性泡沫
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作者 黄汉生 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 1993年第7期30-32,共3页
在弹性材料中,有机硅弹性体具有无可匹敌的耐热、耐寒、耐化学品、耐臭氧、耐紫外辐射的全面耐久性。微孔型有机硅弹性体则适用于除了这些特性外还要求重量轻、缓冲性、隔音性或要求比实心弹性体大的可压缩性的用途。与有机弹性泡沫相比... 在弹性材料中,有机硅弹性体具有无可匹敌的耐热、耐寒、耐化学品、耐臭氧、耐紫外辐射的全面耐久性。微孔型有机硅弹性体则适用于除了这些特性外还要求重量轻、缓冲性、隔音性或要求比实心弹性体大的可压缩性的用途。与有机弹性泡沫相比,有机硅泡沫能在长得多的时间、较苛刻的条件下提供优异性能。例如,有机硅泡沫可在-51~177℃温度范围保持弹性,而不会和某些有机泡沫胶一样因老化而变硬、破碎和褪色。因此,它们适合作要经受很大温度变化的零部件,例如汽车发动机室内的零部件和户外通信用零部件。它们的发烟量和毒性很小,对金属无腐蚀性,能抑制生物生长,可应用于与血液接触的用途。 展开更多
关键词 有机硅 弹性体 有机硅泡沫 硅橡胶
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轨道车辆车体新材料应用及发展研究 被引量:4
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作者 周洲 颜渊巍 +3 位作者 刘小芳 王宇鹏 林立钿 杨军 《现代城市轨道交通》 2021年第10期47-52,共6页
针对多制式轨道车辆高速发展现状,提出四大类车体新材料:纤维增强酚醛发泡材料、芳纶蜂窝夹层材料、有机硅泡沫材料以及PMI泡沫夹层材料,分析各材料的特点、发展以及典型产品,阐述系统化车体新材料应用观点以及研究方向,为车辆设计与选... 针对多制式轨道车辆高速发展现状,提出四大类车体新材料:纤维增强酚醛发泡材料、芳纶蜂窝夹层材料、有机硅泡沫材料以及PMI泡沫夹层材料,分析各材料的特点、发展以及典型产品,阐述系统化车体新材料应用观点以及研究方向,为车辆设计与选材提供依据。 展开更多
关键词 轨道交通 纤维增强酚醛发泡 芳纶蜂窝 有机硅泡沫 PMI泡沫
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塑料添加剂
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作者 任强 王耀林 《精细石油化工文摘》 CAS 1999年第4期43-51,共9页
关键词 生物降解聚合物 塑料添加剂 复配物 共聚物 有机硅泡沫塑料 IPC 组合物 增塑剂 阻燃剂 抗静电剂
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