现代塑料加工应用

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特邀稿件

  • 塑料加工创新技术研究进展

    瞿金平;翁梦蔓;保楠楠;

    系统总结了近年来高分子材料塑化输运技术的创新进展,重点分析了从稳态剪切到动态剪切、拉伸流变加工、脉冲赋能成型等关键技术的突破及其对应的装备变革。通过振动剪切塑化、拉伸流变加工、脉冲赋能模压等创新方法,显著降低了高分子材料及复合材料的加工能耗,提升了材料性能,并实现了超高分子量聚乙烯、聚乳酸等材料的高效成型。展望了高分子材料加工技术向高效化、绿色化、智能化方向发展的趋势。

    2025年01期 v.37;No.211 1-8页 [查看摘要][在线阅读][下载 1854K]
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试验研究

  • 成核剂对高流动性PPR性能的影响

    张得栋;唐建兵;韩超;李建伟;王磊;

    研究了5种成核剂对高流动性无规共聚聚丙烯(PPR)性能的影响。结果表明:5种成核剂均能够提高材料的韧性、透明性、耐热性及拉伸弯曲性能,且对材料的熔体流动速率、晶型结构及正己烷溶出物等影响较小。当成核剂A质量分数为0.22%时,材料的结晶度达到40.4%,雾度仅为15.4%,力学性能、耐热性能得到明显改善。

    2025年01期 v.37;No.211 9-12页 [查看摘要][在线阅读][下载 877K]
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  • 改性聚氨酯和三聚氰胺多孔材料在油气回收中的应用

    王崧合;潘明;

    采用选择性加热固相接枝法和浸渍涂覆法,制备了亲水性和亲油性聚氨酯基多孔材料,以及超疏水超亲油三聚氰胺基多孔材料,3种材料的水、油吸附量均超过30 g/g,材料分别应用于油制氢装置脱油沥青罐给油槽放空口、聚丙烯催化剂混合罐尾气排放口,密闭采样器中,可实现油气有序回收,并长周期使用。

    2025年01期 v.37;No.211 13-16页 [查看摘要][在线阅读][下载 704K]
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  • 相反转法制备水性UPR及其固化动力学研究

    魏同军;李东晖;

    采用相反转法制备了水性UPR,研究了其最佳制备工艺,并分析了其固化过程。结果表明:水性UPR的最佳制备工艺为乳化温度50℃、搅拌速度800 r/min、乳化时间30 min。过氧化苯甲酰(BPO)+N,N二甲基苯胺(DMA)体系中两种物质的最佳质量分数分别为2.0%,1.0%,过氧化甲乙酮(MEKP)+环烷酸钴体系中两种物质的最佳质量分数分别为1.5%,0.75%,其中BPO与水性UPR的相容性更好,而MEKP的固化效果更佳。

    2025年01期 v.37;No.211 17-21页 [查看摘要][在线阅读][下载 1125K]
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  • 原位母料法制备PA6/SiO2纳米复合材料的研究

    韩娟;杨恩暖;柳准;徐启杰;

    将己内酰胺水解开环,接枝于纳米二氧化硅(SiO_2)表面,制备了高浓度纳米SiO_2母料,然后通过原位母料法制备了尼龙6(PA6)/SiO_2纳米复合材料。通过红外光谱仪(FTIR)、差示扫描量热仪(DSC)、X射线衍射仪(XRD)等研究了PA6/SiO_2的界面层结构、晶型变化和结晶熔融行为。结果表明:纳米SiO_2表面接枝了一定量的PA6分子链,提高了PA6基体和纳米SiO_2之间的界面强度。纳米SiO_2提高了PA6的结晶度,降低了PA6的结晶温度。纳米SiO_2改善了PA6的力学性能和摩擦性能。当纳米SiO_2的质量分数为0.7%时,样品的拉伸强度较纯PA6提高了71%,冲击强度提高了100%,且断裂伸长率和摩擦性能均较好。

    2025年01期 v.37;No.211 22-25页 [查看摘要][在线阅读][下载 1019K]
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  • 挤出反应制备高流动性PP/LLDPE复合材料的研究

    罗娇;王益龙;王楠;

    采用双螺杆挤出机,通过挤出反应制备了高流动性聚丙烯/线型低密度聚乙烯(PP/LLDPE)复合材料。结果表明:双螺杆挤出机各段温度最佳组合为180,190,195,200,200,200,200,190,180℃(机头)。产物的熔体流动速率(MFR)随2,5-二甲基-2,5-二(过氧化叔丁基)己烷用量增加而增大,螺杆转速对产物MFR影响较小。一次性加料工艺比分开加料工艺操作更简单,且PP/LLDPE质量比更容易控制。降低PP/LLDPE质量比会降低产物的MFR。挤出反应过程(0~70 min)中,产物的MFR基本保持不变。

    2025年01期 v.37;No.211 26-28+40页 [查看摘要][在线阅读][下载 727K]
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  • 玻纤布增强空心SiO2球填充聚烯烃复合材料研究

    张伟;冯春明;张立欣;李强;靳绍贤;

    采用沉淀聚合、溶胶-凝胶反应、高温灼烧、硅烷偶联剂改性制备了表面键联有碳碳双键的空心SiO_2微球;然后将其加入聚烯烃胶液中,搅拌分散均匀;将玻纤布浸入复合胶液,经烘干叠层热压后,制备了玻纤布增强空心SiO_2微球填充聚烯烃复合材料。研究结果表明,随着空心微球含量的增加,聚烯烃复合材料的介电常数和介电损耗呈现先减小后增大的趋势,吸水率逐渐升高,抗剥离强度逐渐降低。当空心微球与聚烯烃的质量比为3:1时,聚烯烃复合材料的介电常数和介电损耗最小,分别为2.75和2.62×10~(-3),吸水率为0.066%,抗剥离强度为0.86 N/mm,可满足微波基板材料的使用要求。

    2025年01期 v.37;No.211 29-31+48页 [查看摘要][在线阅读][下载 764K]
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  • 聚酰亚胺复合材料防潮漆性能及防水机理研究

    史新月;樊林峰;张文康;武元娥;李松;

    使用有机硅漆、聚酰亚胺漆和氟塑料清漆对石英纤维增强聚酰亚胺复合材料进行防潮处理,并对防潮漆的吸水性、电性能、表面附着力、耐热性能进行了研究。结果表明,氟塑料清漆表现出更优异的防水性能;表面涂覆一定厚度防潮漆的聚酰亚胺复合材料可以保持较好的电性能;氟塑料清漆在聚酰亚胺复合材料表面的附着效果更好;聚酰亚胺漆拥有更好的耐温性能,耐温500℃。防潮漆引入疏水基团或分子结构的紧密堆积均可达到防水效果。

    2025年01期 v.37;No.211 32-35页 [查看摘要][在线阅读][下载 912K]
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  • 双螺杆挤出机螺纹元件混合性能研究

    俞长庚;张晓;赵宗华;梁晓刚;

    采用有限元方法,研究双螺杆挤出机加工高黏聚合物时的流场特征,对比了常规螺纹元件、开槽螺纹元件和啮合块对高粘物料的混合效果,研究不同流变参数对螺纹元件混合性能的影响。最后对3种螺纹元件混合性能进行验证。

    2025年01期 v.37;No.211 36-40页 [查看摘要][在线阅读][下载 1798K]
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智能制造与先进成型

  • CNT/CB/PES激光烧结件的制备与性能

    陈晖;徐海峰;钱伟栋;李燃;刘烁;

    通过选择性激光烧结技术(SLS)制备碳纳米管(CNT)/炭黑(CB)/聚醚砜树脂(PES)激光烧结件,研究了CNT和CB含量对CNT/CB/PES烧结件显微组织、拉伸和弯曲强度、导电性能和密度的影响。CNT和CB总质量分数为2.50%,将CNT质量分数从0增加至0.15%,CB质量分数从2.50%相应减少至2.35%,烧结件的拉伸和弯曲强度均先上升后下降,CNT质量分数为0.05%时烧结件拉伸和弯曲强度较未添加CNT时分别提升了30.69%和41.31%。随着CNT含量增加,烧结件的导电性能上升,而烧结件的密度先上升后下降。

    2025年01期 v.37;No.211 41-44页 [查看摘要][在线阅读][下载 1088K]
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  • 连续纤维熔融3D打印工艺及力学性能研究

    杜佳恒;胡珍涛;刘彪强;钱波;

    从打印参数和打印工艺出发,探索连续纤维复合材料适应的打印参数和工艺,实现打印件性能的提升。首先介绍连续纤维复合材料的材料组成和打印方法,其次通过改变打印参数以及不同的打印工艺对打印件力学测试结果的影响,然后使用控制变量法进行对比并给出相应结论,分析该技术在不同领域的应用前景,最后讨论在改进工艺及调参的过程中所遇到的问题并对连续纤维熔融与3D打印工艺的发展进行展望。

    2025年01期 v.37;No.211 45-48页 [查看摘要][在线阅读][下载 815K]
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综述

  • 多功能阻燃环氧树脂的研究进展

    贺春蕾;陈婷婷;喻源;蒋军成;

    介绍了阻燃增韧型环氧树脂(EP)、阻燃低介电型EP、阻燃导电型EP、阻燃透明型EP和阻燃可回收型EP的研究进展,并展望了EP未来的发展。

    2025年01期 v.37;No.211 49-52页 [查看摘要][在线阅读][下载 690K]
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  • 阻燃改性聚合物定形相变复合材料研究进展

    李腾;盛鑫鑫;李同兵;黄锦涛;

    从相变材料的概述和分类出发,引出定形相变材料,介绍了常见阻燃剂及其阻燃机理,阐述聚合物定形相变复合材料的阻燃改性方法、制备工艺以及应用等,并对其发展趋势进行了总结与展望。

    2025年01期 v.37;No.211 53-56页 [查看摘要][在线阅读][下载 675K]
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  • 塑料改性用二维过渡金属纳米材料研究进展

    郭瑞钦;张力;盛鑫鑫;

    综述了二维过渡态金属基纳米材料及其制备方法,介绍了二维过渡态金属基纳米材料在塑料改性领域及多功能应用领域中的应用,并对其未来发展进行了展望。

    2025年01期 v.37;No.211 57-60页 [查看摘要][在线阅读][下载 687K]
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  • 彩色HDPE管材料耐候性研究进展

    陈秋月;张珅宇;张军;徐冶锋;

    综述了彩色高密度聚乙烯(HDPE)管材料耐候性的影响因素,并展望了彩色HDPE管材料耐候性研究的发展趋势。

    2025年01期 v.37;No.211 61-64页 [查看摘要][在线阅读][下载 672K]
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