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多维填料改性聚联硼硅氧烷的网络结构和性能
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作者 温昕 王婷 +2 位作者 张国峰 赵丽娟 洪静 《塑料工业》 北大核心 2025年第4期69-76,共8页
剪切增强材料广泛应用于各类软质抗冲击防护领域中,为探索多维填料对新型剪切增强材料——聚联硼硅氧烷的抗冲击性能及其机制,本文以一维多壁碳纳米管(MWCNT)、二维石墨烯(GP)和零维二氧化硅(SiO_(2))分别对聚联硼硅氧烷(PDBS)基体进行... 剪切增强材料广泛应用于各类软质抗冲击防护领域中,为探索多维填料对新型剪切增强材料——聚联硼硅氧烷的抗冲击性能及其机制,本文以一维多壁碳纳米管(MWCNT)、二维石墨烯(GP)和零维二氧化硅(SiO_(2))分别对聚联硼硅氧烷(PDBS)基体进行改性,制备了一系列具有优异抗冲击性能的PDBS基复合材料[PDBS/MWCNT(PC)、PDBS/GP(PG)、PDBS/SiO_(2)(PS)]。通过研究PDBS基复合材料的抗冲击性能以及多维填料和PDBS的界面作用机制,阐明了不同维度的填料对PDBS的抗冷流和抗冲击的协同增强作用机理。结果表明,球状SiO_(2)填料与PDBS界面相互作用最好,对PDBS的冷流特性改善效果最佳。具备各向同性的小粒径(7 nm)SiO_(2)作为填料固定PDBS(PS-20-7nm)动态网络的效果最好,填料与PDBS基体间的界面相互作用更强,具有最强的能量耗散能力。PS-20-7nm在50~80 cm高度下能有效衰减89.9%~95.5%的冲击力具有更优异的力学性能。另外,在流变性能试验中不同温度下进行的模量-频率扫描测试表明PS-20-7nm复合材料的网络更完善。因此,在多维填料中,与聚合物基体的接触面积越大且界面结合力越强的零维填料对于提升新型剪切增强复合材料的抗冲击和抗冷流性能具有更积极的促进作用,可为新型抗冲击材料和运动软防护装置领域的开拓提供新思路和广阔的应用前景。 展开更多
关键词 聚联硼硅氧烷 多维填料 流变性能 力学性能
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