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氮化硼/硅橡胶可瓷化复合材料的制备及性能研究 被引量:8
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作者 任劲文 +2 位作者 傅华东 彭正伟 秦岩 《橡胶工业》 CAS 2020年第3期163-169,共7页
以硅橡胶为基体材料、氮化硼为成瓷填料、短切碳纤维为补强填料,制备出硅橡胶可瓷化复合材料,研究氮化硼用量对硅橡胶可瓷化复合材料性能的影响。结果表明:随着氮化硼用量的增大,硅橡胶可瓷化复合材料的物理性能提高,当氮化硼用量为20份... 以硅橡胶为基体材料、氮化硼为成瓷填料、短切碳纤维为补强填料,制备出硅橡胶可瓷化复合材料,研究氮化硼用量对硅橡胶可瓷化复合材料性能的影响。结果表明:随着氮化硼用量的增大,硅橡胶可瓷化复合材料的物理性能提高,当氮化硼用量为20份时,复合材料的拉伸强度和拉断伸长率均达到最大值;复合材料高温热解产物的弯曲强度随着氮化硼用量的增大而逐渐增大;复合材料中氮化硼的X射线衍射峰强度随其用量的增大而逐渐增强;当氮化硼用量为40份时,高温热解产物表面形成了坚硬、致密的陶瓷层,能够有效地阻止热量传递。 展开更多
关键词 氮化硼 硅橡胶 可瓷化复合材料 陶瓷化 弯曲强度 热稳定性能
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短切聚酰亚胺纤维增强可瓷化三元乙丙橡胶复合材料的制备与性能 被引量:7
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作者 刘良点 秦岩 +2 位作者 张光武 黄志雄 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第12期2800-2809,共10页
以三元乙丙橡胶(EPDM)为基体,高岭土(Kaolin)和滑石粉(Talc)为功能填料,Al(OH)_3为阻燃剂,短切聚酰亚胺纤维(PI Fiber)为增强材料,制备了不同PI纤维含量的可瓷化PI Fiber-Kaolin-Talc-Al(OH)3/EPDM(PKTA/EPDM)复合材料。研究了短切PI纤... 以三元乙丙橡胶(EPDM)为基体,高岭土(Kaolin)和滑石粉(Talc)为功能填料,Al(OH)_3为阻燃剂,短切聚酰亚胺纤维(PI Fiber)为增强材料,制备了不同PI纤维含量的可瓷化PI Fiber-Kaolin-Talc-Al(OH)3/EPDM(PKTA/EPDM)复合材料。研究了短切PI纤维对复合材料拉伸性能、热稳定性和微观形貌的影响,分析了短切PI纤维增强复合材料的陶瓷化机制。研究表明,短切PI纤维含量增加会导致可瓷化PKTA/EPDM复合材料拉伸性能下降,当纤维含量与EPDM质量比低于10∶100时,复合材料力学性能良好。可瓷化PKTA/EPDM复合材料在800~1 100℃热解后均发生陶瓷化反应。当PI纤维与EPDM质量比为4∶100~8∶100时,可以有效保持复合材料高温热解后的形状尺寸稳定,并且热解产物弯曲强度在6~18 MPa之间。热分析结果表明,加入PI纤维可以提高可瓷化PKTA/EPDM复合材料的热稳定性。结合热分析和断面SEM分析表明,PI纤维热解、炭化后贯穿在EPDM裂解后的炭层中形成纤维增强炭层结构。这种纤维增强结构在复合材料热解过程中有助于获得尺寸稳定、形状完整的陶瓷产物。 展开更多
关键词 三元乙丙橡胶 短切聚酰亚胺纤维 复合材料 热稳定性 陶瓷化机制
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MQ硅树脂的合成及其对硅压敏胶性能的影响 被引量:3
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作者 王亮 黄志雄 +1 位作者 汪波 《武汉理工大学学报》 CAS 北大核心 2017年第1期6-11,共6页
通过水玻璃法,以硅酸钠、六甲基二硅氧烷、乙烯基乙氧基二甲基硅氧烷等为主要原料成功合成出MQ树脂(M:(CH3)3SiO0.5,Q:SiO4),所合成MQ树脂的M/Q值为0.8,乙烯基含量2.6%,热分析结果显示其具有较好的热性能。以所合成的MQ树脂、甲基乙烯... 通过水玻璃法,以硅酸钠、六甲基二硅氧烷、乙烯基乙氧基二甲基硅氧烷等为主要原料成功合成出MQ树脂(M:(CH3)3SiO0.5,Q:SiO4),所合成MQ树脂的M/Q值为0.8,乙烯基含量2.6%,热分析结果显示其具有较好的热性能。以所合成的MQ树脂、甲基乙烯基硅橡胶、硅氢交联剂、铂金催化剂、促进剂、甲苯等为原材料制备有机硅压敏胶,研究了M/Q值对压敏胶性能的影响。结果显示,当M/Q值为0.8时,树脂与甲苯的相容性最好,压敏胶具有较好的涂布工艺性能,所制备的压敏胶剥离强度为1.5g/25mm,水煮45min无脱胶现象,透光率为92%,雾度1.5%,280℃烘烤10min无脱胶现象,排气速度为0.5s,具有优良的使用性能。该研究为MQ树脂的合成提供了新的原材料选择,降低了工业化生产成本,也为有机硅压敏胶的工业化生产提供了理论指导。 展开更多
关键词 MQ树脂 硅橡胶 压敏胶 合成
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发泡微球对硅橡胶泡沫复合材料微结构及性能的影响 被引量:1
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作者 秦岩 付忠奎 +2 位作者 刘灵珊 陈浩昌 《武汉理工大学学报》 CAS 北大核心 2018年第1期21-26,共6页
讨论了3种微球发泡剂A、B、C的发泡效果,发现发泡剂A的发泡能力最强,能得到密度较小、隔热性能较好的硅橡胶泡沫材料,但是材料的压缩性能较差;发泡剂C的发泡能力较差,但是得到的材料的压缩性能要好;发泡剂B的发泡能力和材料性能都处于... 讨论了3种微球发泡剂A、B、C的发泡效果,发现发泡剂A的发泡能力最强,能得到密度较小、隔热性能较好的硅橡胶泡沫材料,但是材料的压缩性能较差;发泡剂C的发泡能力较差,但是得到的材料的压缩性能要好;发泡剂B的发泡能力和材料性能都处于两者之间。实验探究了发泡剂用量的影响,发现发泡剂用量增多对发泡剂发泡能力没有影响,只是泡孔数目增多,从而影响材料的性能。同时实验中发现微球发泡剂受热产生的气泡在较高温度会发生破裂,这也是微球发泡剂应用受限的重要原因。 展开更多
关键词 硅橡胶 发泡 性能 孔结构
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