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增韧尼龙66的制备及耐低温性能 被引量:7
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作者 马小丰 金旺 +1 位作者 刘莉莉 李建华 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期38-42,共5页
以乙烯–辛烯共聚物接枝马来酸酐(POE-g-MAH)、纳米TiO2作为改性助剂,通过双螺杆挤出机共混制备增韧尼龙66(PA66),探讨了增韧剂POE-g-MAH含量对增韧PA66力学性能、热性能、耐低温冲击性能的影响。研究结果显示,加入POE-g-MAH后,PA66的... 以乙烯–辛烯共聚物接枝马来酸酐(POE-g-MAH)、纳米TiO2作为改性助剂,通过双螺杆挤出机共混制备增韧尼龙66(PA66),探讨了增韧剂POE-g-MAH含量对增韧PA66力学性能、热性能、耐低温冲击性能的影响。研究结果显示,加入POE-g-MAH后,PA66的韧性、耐低温冲击性能得到提高,且保持了较好的热稳定性。随着增韧剂POE-g-MAH含量的提高,悬臂梁缺口冲击强度和断裂伸长率逐渐增大,拉伸强度、弯曲强度逐渐减小。当POEg-MAH质量分数为15%时,PA66的韧性得到明显改善;当质量分数提高至30%时,增韧PA66悬臂梁缺口冲击强度和断裂伸长率分别是纯PA66的13.1倍和7.1倍,且耐低温冲击性能最优,–50℃下的悬臂梁缺口冲击强度可达16.1kJ/m^2,为纯PA66的7.7倍,此外,增韧PA66具有较好的热稳定性,其失重5%时的温度从纯PA66的381.0℃提高至408.3℃。 展开更多
关键词 尼龙66 增韧 力学性能 耐低温冲击性能
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热拉伸工艺对聚甲醛纤维结构与性能的影响 被引量:5
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作者 关礼争 金旺 王亚涛 《合成纤维工业》 CAS 2018年第3期25-28,32,共5页
采用自主开发的熔融纺丝设备制备了聚甲醛(POM)初生纤维,将POM初生纤维在130℃下,经热辊或热管在不同拉伸倍数下进行热拉伸制得POM纤维,研究热拉伸工艺对POM纤维结构与性能的影响。结果表明:随着拉伸倍数的增大,POM纤维取向度、结晶度... 采用自主开发的熔融纺丝设备制备了聚甲醛(POM)初生纤维,将POM初生纤维在130℃下,经热辊或热管在不同拉伸倍数下进行热拉伸制得POM纤维,研究热拉伸工艺对POM纤维结构与性能的影响。结果表明:随着拉伸倍数的增大,POM纤维取向度、结晶度和断裂强度逐渐增大,条干均匀性逐渐得到改善;在相同拉伸倍数(5~7)下,热辊拉伸得到的POM纤维比热管拉伸得到的POM纤维的取向度和结晶度高、强度好,但条干不匀率高;热管拉伸可实现高倍拉伸,最高可拉伸14倍,而热辊拉伸最高可拉伸7倍;热管拉伸14倍时制得的POM纤维力学性能最佳,其断裂强度可达10.76 cN/dtex,断裂伸长率为9.6%;热辊拉伸7倍时,制得的POM纤维力学性能最佳,其断裂强度可达6.92 cN/dtex,断裂伸长率为12.8%。 展开更多
关键词 聚甲醛纤维 热拉伸 热管 热辊 取向度 结晶度 力学性能
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高灼热丝阻燃玻纤增强聚丙烯的研究 被引量:3
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作者 刘莉莉 马小丰 李建华 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期26-30,37,共6页
采用双螺杆挤出机共混的方法分别制备了氮–磷膨胀型阻燃聚丙烯(PP)、溴–锑阻燃PP、氮–磷–溴–锑复配阻燃PP和氮–磷–溴–锑复配阻燃玻纤(GF)增强PP,通过力学性能测试、垂直燃烧测试、灼热丝燃烧测试、扫描电子显微镜和热重分析研... 采用双螺杆挤出机共混的方法分别制备了氮–磷膨胀型阻燃聚丙烯(PP)、溴–锑阻燃PP、氮–磷–溴–锑复配阻燃PP和氮–磷–溴–锑复配阻燃玻纤(GF)增强PP,通过力学性能测试、垂直燃烧测试、灼热丝燃烧测试、扫描电子显微镜和热重分析研究了阻燃PP的力学性能、阻燃性能和热性能。结果表明,不同阻燃体系阻燃PP的垂直燃烧等级均达到V–0级,灼热丝引燃温度均高于790℃;氮–磷–溴–锑复配阻燃剂的阻燃效果最优,其阻燃PP的灼热丝引燃温度可达850℃以上;添加10%的GF可有效提高氮–磷–溴–锑复配阻燃PP的力学性能,其拉伸强度、悬臂梁缺口冲击强度、弯曲强度和弯曲弹性模量分别为纯PP的1.59倍、1.56倍、1.93倍和1.88倍,同时灼热丝引燃温度仍在850℃以上,残炭率为23.6%。 展开更多
关键词 聚丙烯 氮–磷膨胀型阻燃剂 溴–锑阻燃剂 灼热丝 力学性能
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