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聚合物增强增韧机理研究进展 被引量:27
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作者 杨伏生 周安宁 +2 位作者 葛岭梅 曲建林 李天良 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2001年第8期6-10,共5页
综述了聚合物增强增韧机理 ,包括弹性体增韧机理、非弹性体增强增韧机理、自增强增韧机理 ,对微观结构上预测复合材料力学行为的最新定量化模型及影响因素进行了分析 。
关键词 弹性体 刚性有机粒子 刚性无机粒子 增强 增韧 模型 聚合物 进展
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国内硬质PVC共混增韧改性研究现状 被引量:19
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作者 黄兴 《塑料科技》 CAS 1999年第2期32-36,44,共6页
介绍我国共混增韧改性硬质PVC研究的现状,分别对弹性体及非弹性体的增韧机理、取得的成果以及达到的水平作了概述。
关键词 硬质PVC 共混 改性 增韧 弹性体 聚氯乙烯
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刚性粒子增韧聚苯乙烯的研究 被引量:1
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作者 张雪娇 程永清 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期82-84,共3页
聚苯乙烯是目前应用比较广泛的通用塑料之一,对其进行增韧改性研究意义重大。作为一种新型的增韧方法,刚性粒子增韧已经越来越受到人们的关注。着重讨论了刚性粒子的增韧机理、影响因素及其在增韧聚苯乙烯塑料中的应用。
关键词 刚性粒子增韧 聚苯乙烯塑料 通用塑料 应用比较 研究意义 增韧改性 增韧方法 增韧机理
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有机刚性微球/聚氨酯复合材料的制备和表征 被引量:1
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作者 郑蒸蒸 吕志平 马彦龙 《聚氨酯工业》 2007年第5期22-25,共4页
采用乳液聚合的方法合成了表面富含羧基的核壳结构有机刚性微球,再以有机刚性微球、聚四氢呋喃醚二醇(PTMEG)、甲苯二异氰酸酯(TDI-100)、3,3-二氯4,4-二氨基二苯甲烷(MOCA)为原料,采用预聚法制备出新型有机刚性微球/聚氨酯... 采用乳液聚合的方法合成了表面富含羧基的核壳结构有机刚性微球,再以有机刚性微球、聚四氢呋喃醚二醇(PTMEG)、甲苯二异氰酸酯(TDI-100)、3,3-二氯4,4-二氨基二苯甲烷(MOCA)为原料,采用预聚法制备出新型有机刚性微球/聚氨酯复合材料,对它们的结构进行了表征,考察了有机刚性微球的加入量对复合材料性能的影响。结果表明,与普通聚氨酯相比,当有机刚性微球质量分数为1%~3%、扩链系数为0.90~0.95时,有机刚性微彬聚氨酯复合材料具有较好的力学性能,但耐化学溶剂性能有所下降。 展开更多
关键词 有机刚性微球 聚氨酯 复合材料
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刚性有机粒子对PVC/CPE共混体加工和力学性能的影响 被引量:5
5
作者 王淑英 周丽玲 李刚 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 1995年第2期35-38,共4页
本文用Brabender塑化仪,双辊开炼机研究了刚性有机粒子(PS、AS、PMMA)对PVC/CPE共混体熔融塑化行为及力学性能的影响,探讨了不同加工温度对PVC/CPE共混体力学性能的影响,实验表明:添加少量刚性有机粒子后,体系的塑化时间缩短,塑化行为改... 本文用Brabender塑化仪,双辊开炼机研究了刚性有机粒子(PS、AS、PMMA)对PVC/CPE共混体熔融塑化行为及力学性能的影响,探讨了不同加工温度对PVC/CPE共混体力学性能的影响,实验表明:添加少量刚性有机粒子后,体系的塑化时间缩短,塑化行为改善,韧性有较大幅度提高,拉伸强度有所改善.加工温度为160℃~180℃体系性能最好. 展开更多
关键词 共混体 塑化 刚性粒子 氯化聚乙烯 聚氯乙烯
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VC-MMA共聚物的力化学合成及其共混体力学性能研究 被引量:2
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作者 何本桥 张玉红 +1 位作者 肖卫东 何培新 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第2期61-64,共4页
采用力化学的方法在开炼机上直接合成了氯乙烯 -甲基丙烯酸甲酯共聚物 [Poly( VC- co- MMA) ],考察了 MMA/PVC比率、薄通次数、引发剂等对共聚反应的影响。发现其共聚率最大可达到 5 .8% ,共聚效率可达到 89%。将用力化学法制得的 Poly(... 采用力化学的方法在开炼机上直接合成了氯乙烯 -甲基丙烯酸甲酯共聚物 [Poly( VC- co- MMA) ],考察了 MMA/PVC比率、薄通次数、引发剂等对共聚反应的影响。发现其共聚率最大可达到 5 .8% ,共聚效率可达到 89%。将用力化学法制得的 Poly( VC- co- MMA)共聚物用于 PVC/CPE共混物中 ,可以提高共混物的冲击强度和断裂伸长率 ,其改性效果明显优于纯 PMMA,Poly( VC- co- MMA)更有助于刚性粒子增韧。 展开更多
关键词 VC-MMA共聚物 力化学合成 共混体 力学性能 研究 刚性有机粒子增韧
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