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微孔发泡麦秸/聚乙烯复合材料的开发 被引量:7
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作者 高巧春 高振棠 +1 位作者 蔡红珍 柏雪源 《木材工业》 北大核心 2008年第6期17-19,共3页
在麦秸粉和聚乙烯中加入偶氮二甲酰胺(AC)发泡剂,以挤出成型的方式制备麦秸/聚乙烯微孔发泡复合材料。研究麦秸粉、AC发泡剂用量及麦秸粉粒度,对复合材料性能的影响。结果表明:通过发泡能有效降低材料的密度;当聚乙烯、麦秸粉及AC发... 在麦秸粉和聚乙烯中加入偶氮二甲酰胺(AC)发泡剂,以挤出成型的方式制备麦秸/聚乙烯微孔发泡复合材料。研究麦秸粉、AC发泡剂用量及麦秸粉粒度,对复合材料性能的影响。结果表明:通过发泡能有效降低材料的密度;当聚乙烯、麦秸粉及AC发泡剂的质量比为100∶30∶2,麦秸粒度为80-120目时,复合材料的综合性能较好。 展开更多
关键词 木塑复合材料 麦秸 聚乙烯 孔发 力学性能
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聚丙烯/高密度聚乙烯共混物超临界流体的微孔发泡 被引量:5
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作者 孙晓辉 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期56-59,共4页
共混改性是改善聚丙烯(PP)发泡性能的一种有效方法。以不同组分比的PP/高密度聚乙烯(HDPE)共混体系为研究对象,用扫描电镜对发泡样品的泡孔结构进行表征,研究加工条件对泡孔结构的影响。结果表明:向PP中加入HDPE可改善泡孔结构,与饱和... 共混改性是改善聚丙烯(PP)发泡性能的一种有效方法。以不同组分比的PP/高密度聚乙烯(HDPE)共混体系为研究对象,用扫描电镜对发泡样品的泡孔结构进行表征,研究加工条件对泡孔结构的影响。结果表明:向PP中加入HDPE可改善泡孔结构,与饱和温度为120℃相比,饱和温度在140℃时,得到泡孔直径更小,泡孔密度更大,泡孔分布更均匀的复合物。稳定温度在170℃时的泡孔结构明显优于稳定温度在179℃时的泡孔结构,并非压降速率越大得到的泡孔结构越理想,当压降速率过大时,泡孔容易合并或塌陷。 展开更多
关键词 孔发 聚丙烯 高密度聚乙烯 共混 超临界流体
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加工参数对稻壳/HDPE微孔发泡复合材料结构与性能影响
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作者 高振棠 《现代塑料加工应用》 CAS 北大核心 2016年第1期20-22,共3页
通过改变螺杆转速、口模温度等研究了加工参数对稻壳/高密度聚乙烯微孔发泡复合材料结构与性能的关系。分别讨论了螺杆转速对口模挤出压力降、口模挤出压力降对复合材料拉伸强度和断裂伸长率、口模温度对复合材料微观特征的影响。结果表... 通过改变螺杆转速、口模温度等研究了加工参数对稻壳/高密度聚乙烯微孔发泡复合材料结构与性能的关系。分别讨论了螺杆转速对口模挤出压力降、口模挤出压力降对复合材料拉伸强度和断裂伸长率、口模温度对复合材料微观特征的影响。结果表明:口模挤出压力降随螺杆转速升高而增大,复合材料拉伸强度和断裂伸长率在口模挤出压力降分别为7 MPa和9 MPa时出现2个极值;随着口模温度的增加,复合材料的泡孔直径逐渐增大,甚至出现泡孔破裂。 展开更多
关键词 高密度聚乙烯微孔发泡复合材料稻壳 力学性能 螺杆转速 口模温度
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HDPE/麦秸粉微孔发泡复合材料挤出工艺的研究 被引量:11
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作者 高振棠 柏雪源 +1 位作者 蔡红珍 高巧春 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期40-43,共4页
研究了麦秸粉、AC发泡剂、挤出温度等对高密度聚乙烯(HDPE)/麦秸粉微孔发泡复合材料性能的影响。结果表明,麦秸粉用量为30份时,材料的综合性能较好;AC发泡剂用量为2份时,材料的密度较小,力学性能较好,且随着AC发泡剂用量的增加,材料的... 研究了麦秸粉、AC发泡剂、挤出温度等对高密度聚乙烯(HDPE)/麦秸粉微孔发泡复合材料性能的影响。结果表明,麦秸粉用量为30份时,材料的综合性能较好;AC发泡剂用量为2份时,材料的密度较小,力学性能较好,且随着AC发泡剂用量的增加,材料的微观结构由闭孔到开孔直到泡孔破裂;口模温度为165℃时,材料的挤出性能较好,且随着口模温度的增加,材料的挤出性能由差变好,但泡孔由小到大,甚至泡孔破裂。 展开更多
关键词 木塑复合材料 高密度聚乙烯 麦秸 孔发 口模温度
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PP/HDPE/滑石粉复合材料微孔发泡实验研究 被引量:4
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作者 张平 王晓军 +1 位作者 彭海燕 周南桥 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期42-44,58,共4页
为了改善聚丙烯(PP)的微孔发泡性能,将PP与高密度聚乙烯(HDPE)共混,提高其熔体强度;然后在PP/HDPE共混体系中加入少量滑石粉,研究滑石粉的用量对共混体系熔体强度及微孔发泡过程的影响。研究结果表明,滑石粉的加入使体系的熔体强度提高... 为了改善聚丙烯(PP)的微孔发泡性能,将PP与高密度聚乙烯(HDPE)共混,提高其熔体强度;然后在PP/HDPE共混体系中加入少量滑石粉,研究滑石粉的用量对共混体系熔体强度及微孔发泡过程的影响。研究结果表明,滑石粉的加入使体系的熔体强度提高,发泡样品的泡孔结构变得更均匀。而且,随着滑石粉用量的增加,泡孔尺寸减小,泡孔密度增加。 展开更多
关键词 聚丙烯 高密度聚乙烯 滑石粉 孔发
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温度对微孔发泡PP和HDPE材料冲击性能的影响 被引量:4
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作者 张纯 何力 +3 位作者 于杰 周国治 廖永灵 何颖 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第11期103-106,110,共5页
通过对比微孔发泡PP、HDPE以及相应的未发泡PP、HDPE在不同实验温度下的Izod冲击强度,研究实验温度对微孔发泡PP、PE材料冲击性能的影响。结果表明:在实验温度范围内微孔发泡PP、HDPE以及相应的未发泡PP、HDPE相比较,随实验温度的降低,... 通过对比微孔发泡PP、HDPE以及相应的未发泡PP、HDPE在不同实验温度下的Izod冲击强度,研究实验温度对微孔发泡PP、PE材料冲击性能的影响。结果表明:在实验温度范围内微孔发泡PP、HDPE以及相应的未发泡PP、HDPE相比较,随实验温度的降低,两者的Izod冲击强度的变化规律存在差异;通过对不同实验温度的冲击断口SEM分析,微孔对PP、HDPE冲击强度的作用机理为:一是裂纹扩展时微孔周围的树脂变形(及孔的变形)消耗能量,二是微孔的存在松弛了裂纹尖端应力集中,并会诱使主裂纹分解成次生裂纹,使裂纹扩展的方向和方式都发生变化,表现为裂纹扩展的阻力,三是微孔的引入减小了试样(材料)的有效承载面积。 展开更多
关键词 孔发 聚丙烯 高密度聚乙烯 冲击强度 实验温度
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微孔发泡聚合物材料断裂性能研究 被引量:1
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作者 张凯舟 张纯 +1 位作者 徐国敏 何力 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期52-55,共4页
对室温下呈脆性的聚丙烯(PP)和呈韧性的高密度聚乙烯(HDPE)进行化学微孔发泡。系统测试了微孔发泡和未发泡的PP和HDPE的缺口冲击强度。结果发现,微孔使试样芯部基体材料的应力状态改变,易于在冲击载荷下产生塑性变形或在脆断条件下裂纹... 对室温下呈脆性的聚丙烯(PP)和呈韧性的高密度聚乙烯(HDPE)进行化学微孔发泡。系统测试了微孔发泡和未发泡的PP和HDPE的缺口冲击强度。结果发现,微孔使试样芯部基体材料的应力状态改变,易于在冲击载荷下产生塑性变形或在脆断条件下裂纹尖端钝化阻止裂纹扩展,导致微孔对脆性、韧性聚合物冲击性能的影响机制不同。对于脆性聚合物,断裂过程主要是裂纹扩展,微孔起到了阻隔裂纹扩展的效果,使冲击性能提高;而对于韧性聚合物,断裂过程主要是塑变撕裂,微孔的引入减小了材料的有效承载面积,反而使冲击性能降低。 展开更多
关键词 断裂 冲击强度 孔发 聚丙烯 高密度聚乙烯
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注塑工艺参数对HDPE化学发泡行为的影响 被引量:4
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作者 张纯 于杰 +2 位作者 何力 胡智 周国治 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第10期107-111,共5页
设计了注塑工艺参数对高密度聚乙烯(HDPE)化学发泡质量影响的正交实验,用SEM对发泡HDPE材料样品的泡孔形态和尺寸进行了观察和测量统计,系统研究了注塑温度、注塑压力、注塑速度和冷却固化时间对化学发泡法制备高密度聚乙烯(HDPE)发泡... 设计了注塑工艺参数对高密度聚乙烯(HDPE)化学发泡质量影响的正交实验,用SEM对发泡HDPE材料样品的泡孔形态和尺寸进行了观察和测量统计,系统研究了注塑温度、注塑压力、注塑速度和冷却固化时间对化学发泡法制备高密度聚乙烯(HDPE)发泡材料泡孔平均直径、泡孔尺寸分布、泡孔密度的影响。结果表明,注塑温度对发泡HDPE的结构参数影响最大,其次为注塑压力。注塑温度的影响与其对发泡剂分解速度、产气量、熔体强度的影响而导致泡孔的形核和长大(并泡)过程有关。通过优化工艺,获得了泡孔平均直径为21μm、泡孔密度为每立方厘米3.2×107个、泡孔尺寸分布均匀的HDPE发泡材料样品。 展开更多
关键词 高密度聚乙烯 注塑工艺参数 注塑温度 孔发
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工程塑料应用
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《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2012年第1期107-108,共2页
高发泡倍率高密度聚乙烯微孔发泡型材及制备方法 公开号:CN102229708A 公开日:2011-11-02 申请人:四川大学 摘要:本发明公开了一种高发泡倍率高密度聚乙烯微孔发泡型材及其制备方法,其特点在于该发泡型材是使用高密度聚乙烯原... 高发泡倍率高密度聚乙烯微孔发泡型材及制备方法 公开号:CN102229708A 公开日:2011-11-02 申请人:四川大学 摘要:本发明公开了一种高发泡倍率高密度聚乙烯微孔发泡型材及其制备方法,其特点在于该发泡型材是使用高密度聚乙烯原料在物理气体发泡剂存在下直接制备而成, 展开更多
关键词 工程塑料 高密度聚乙烯 应用 孔发 制备方法 倍率 四川大学 直接制备
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