理论与研究

  • 无纺基TPU复合膜的制备及表征

    高风仙;张笑源;赵少鹏;吕建胜;白雨;

    为了制备高性能热塑性聚氨酯(TPU)复合材料,利用熔喷纺丝技术制备TPU无纺布,并将其与TPU薄膜通过热压成型技术制备“类三明治”结构的无纺基TPU复合膜,探究成型温度对无纺基TPU复合膜的微观结构、热学性能和力学性能的影响。结果表明:在较高温度(160、165和170℃)下,无纺基TPU复合膜的拉伸强度和弹性模量随成型温度的升高呈现先升高后降低的趋势。当无纺基TPU复合膜的成型温度为165℃,复合膜的拉伸强度和弹性模量与TPU膜相比分别增加24%和43%,应变能密度和断裂伸长率分别增加31%和16%。165℃热压复合时,TPU无纺布与TPU膜相界面结合良好,有利于熔喷纤维网和聚合物基体间的应力传递,提高TPU复合膜的拉伸性能。

    2022年04期 v.50;No.360 1-4页 [查看摘要][在线阅读][下载 1209K]
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  • 扩链剂对PGA/PBS共混体系结构及性能的影响

    孙苗苗;孙小杰;王荣;江猛;

    通过扩链反应原位增容,采用熔融共混和反应挤出技术,制备聚乙醇酸/聚丁二酸丁二酯(PGA/PBS)共混物。研究扩链剂对PGA/PBS共混体系熔体流动性、动态流变性能、微观形貌及力学性能的影响。结果表明:扩链剂的环氧基团与PGA和PBS发生化学反应,体系的界面结合力明显改善。SEM结果显示,PBS分散相尺寸逐渐减小至消失,当扩链剂含量1.0%,PBS分散相尺寸达到纳米级,体系出现脆韧转变,断裂伸长率从18.5%增至167%。

    2022年04期 v.50;No.360 5-9页 [查看摘要][在线阅读][下载 1358K]
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  • 车衣用铸造级聚氯乙烯膜的制备及性能研究

    汪嫣;胡琛雨;纪诺;耿飞;王玉丰;

    介绍车衣用铸造级聚氯乙烯(PVC)薄膜的制备方法,研究溶剂种类对PVC树脂溶解性的影响,主增塑剂的种类以及含量对成膜效果与力学性能的影响。结果表明:环己酮(CYC)与四氢呋喃(THF)的质量比为1∶3时,PVC的溶解性最佳。选择聚合度为1 300的PVC树脂作为原料,PVC具有最好的成膜效果与力学性能,膜表面光滑透明,断裂伸长率达到152.00%。主增塑剂选择邻苯二甲酸二异壬酯(DINP),占固含量比例40%,辅助增塑剂为环氧大豆油,占固含量为2%时,PVC成膜效果最佳,打印色彩均匀、饱和度高,力学性能最佳。辅助增塑剂能够有效提高材料的热稳定性,当辅助增塑剂加入量为固含量的2%,膜在高温受热后,表面不发生颜色变化。

    2022年04期 v.50;No.360 10-14页 [查看摘要][在线阅读][下载 1280K]
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  • 玄武岩纤维布/PVC复合材料的制备及力学性能研究

    何超金;

    以玄武岩纤维代替传统的聚酯纤维,经表面改性后与PVC复合,制备玄武岩纤维布/PVC复合材料,探究不同种类偶联剂对玄武岩纤维的改性效果,并对复合材料的力学性能进行分析。结果表明:钛酸酯偶联剂对玄武岩纤维具有最佳的改性效果,改性纤维的亲水性明显降低。改性纤维表面存在疏水的烷基且形貌较粗糙,使玄武岩纤维与PVC的相容性得到提升。相比传统的聚酯纤维,以改性玄武岩纤维布为增强基材,制备的PVC复合材料的断裂伸长率小于6%,低于普通聚酯纤维/PVC复合材料;与未改性的玄武岩纤维对比,偶联剂改性的复合材料拉伸强度略微降低,但剥离强度明显提高,钛酸酯改性的复合材料剥离强度提高28.6%。

    2022年04期 v.50;No.360 15-18页 [查看摘要][在线阅读][下载 1166K]
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  • 矿物填料填充PP复合材料的制备及性能研究

    张陶忠;陈晓龙;郝晓宇;于福家;

    以颗粒状碳酸钙(CaCO_3)、纤维状硫酸钙晶须(CaSO_4)与片层状云母(Mica)为填料,聚丙烯(PP)为基体树脂,通过熔融共混法制备PP/矿物填料复合材料,研究不同结构矿物填料对PP复合材料的影响。结果表明:矿物填料的加入均降低PP复合材料的拉伸强度、提升PP复合材料的拉伸弹性模量。Mica明显增强PP复合材料的拉伸弹性模量,当Mica添加量为40%,PP复合材料的拉伸弹性模量较纯PP提升175.0%。CaCO_3明显增加PP复合材料的断裂伸长率。矿物填料均对PP起增韧作用,Mica的增韧效果最好。当Mica添加量为10%,PP复合材料的缺口冲击强度比纯PP提高48.45%。矿物填料的加入均使PP复合材料的流动性能减弱,CaCO_3对PP复合材料的流动性能影响较小,而Mica使PP复合材料的流动性能大幅度降低。当Mica添加量为40%,PP复合材料的熔体流动速率较纯PP下降40.72%。3种矿物填料在PP复合材料中均存在一定的团聚现象,与PP相容性较差,存在明显的界面缺陷。

    2022年04期 v.50;No.360 19-22页 [查看摘要][在线阅读][下载 1257K]
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  • 聚苯乙烯/木粉保温泡沫材料的制备及其性能研究

    佟敏;史昌明;陈忠源;党乐;刘慧;

    利用硅烷偶联剂对木粉进行改性,并将改性木粉与聚苯乙烯(PS)复合,通过自由挤出发泡成型工艺制备木粉增强PS发泡材料。研究木粉填充量对PS材料的发泡效果、回弹性能、保温性能和阻燃性能的影响。结果表明:通过傅里叶红外测试验证木粉改性成功。木粉的含量影响PS材料内部的泡孔结构,从而影响复合材料的性能。木粉填充量为20份时,复合材料具有较好的回弹性,达到95.10%,相对拉伸强度达到19.03 MPa/(g·cm~(-3))。加入20份木粉填充量的复合材料的热导率最低,为0.039 2 W/(m·K),具有较好的隔热性能。当木粉填充量为20份,复合材料的LOI值达到35.8%,具有优异的阻燃性能。

    2022年04期 v.50;No.360 23-27页 [查看摘要][在线阅读][下载 1305K]
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  • 空心玻璃微珠对PVC复合材料保温性能的影响

    杨文才;岳英龙;郑乃涛;

    改性空心玻璃微珠材料加入聚氯乙烯(PVC),制备PVC/空心玻璃微珠复合材料,研究空心玻璃微珠对PVC复合材料的保温性能的影响。结果表明:改性空心玻璃微珠在PVC中均匀分散,与PVC结合紧密。空心玻璃微珠添加量为10%时,PVC复合材料的导热系数为0.276 8 W/(m·K),热扩散系数为4.9 mm~2/s,PVC复合材料具有较好的隔热效果。10%空心玻璃微珠加入,使PVC复合材料具有最佳的力学性能和阻燃性能。

    2022年04期 v.50;No.360 28-31页 [查看摘要][在线阅读][下载 1229K]
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  • PMMA/硅橡胶/钨粉复合材料的辐射防护性能及力学性能研究

    王超;陈忠宇;韩毅;

    在聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/硅橡胶中添加金属钨粉,制备PMMA/硅橡胶/钨粉复合材料,并对复合材料的固化特性、力学性能和γ射线屏蔽性能进行研究。结果表明:随着钨粉的加入,复合材料的扭矩差值逐渐增大,其固化时间先减小再增加。钨粉含量为1.0%时,复合材料的固化时间最少为468 s。随着钨粉含量的增加,老化前后PMMA/硅橡胶/钨粉的拉伸模量和硬度不断增大,拉伸强度和断裂伸长率先增加后减小。老化前钨粉含量为1.0%时,PMMA/硅橡胶/钨粉的拉伸强度和断裂伸长率达到最大,分别为8.1 MPa和980%。随着钨粉含量的增加,PMMA/硅橡胶/钨粉的线性衰减系数和质量衰减系增加,半值层减小。

    2022年04期 v.50;No.360 32-35页 [查看摘要][在线阅读][下载 1232K]
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  • 亚麻纤维增强环氧树脂基复合材料力学性能和阻燃性能研究

    张蕾;

    利用光聚合法将甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)接枝于亚麻织物(Flax),制备改性亚麻纤维(Flax-gGMA),利用乙二胺对Flax进行胺化处理,利用磷酸对Flax进行磷酸化处理,通过手糊成型法制备环氧树脂/亚麻纤维(EP/Flax-g-GMA)复合材料。对不同反应阶段的Flax进行红外(FTIR)表征,对EP/Flax-g-GMA进行扫描电镜(SEM)、力学性能和阻燃性能等测试。结果表明:GMA成功接枝于Flax表面,改善Flax和EP的相容性。当浓度为25%的GMA接枝Flax,EP/Flax-g-25%GMA具有最佳的综合性能,其拉伸强度、弯曲强度以及冲击强度分别为44.42 MPa、101.20 MPa和5.82 kJ/m~2,均高于纯EP以及未改性Flax填充的环氧树脂复合材料。GMA改性Flax的加入有效提高EP复合材料的阻燃性能,EP/Flax-g-25%GMA的极限氧指数(LOI)值达到30.18%,热释放速率峰值(PHRR)为659.08 kW/m~2,具有优异的阻燃性能。

    2022年04期 v.50;No.360 36-40页 [查看摘要][在线阅读][下载 1248K]
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  • 炭黑填充对聚偏二氟乙烯/磷酸银复合薄膜光催化性能的影响

    王霞;张虽栓;王花丽;

    采用沉淀法和浇铸成型法,制备聚偏二氟乙烯/磷酸银/炭黑(PVDF/Ag_3PO_4/CB)复合材料,通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)、透射电子显微镜(TEM)、比表面积及孔径分析仪(BET)和紫外可见漫反射光谱仪(UV-Vis DRS)对复合材料的结构进行表征,并探究PVDF/Ag_3PO_4/CB对硝基苯的光催化降解性能。结果表明:Ag_3PO_4和CB材料能够较好结合,CB的填充未影响Ag_3PO_4的晶体结构。当Ag_3PO_4/CB的质量分数为3%,PVDF/Ag_3PO_4/CB光催化降解硝基苯的效率最高。40W紫外灯照射下,溶液初始质量浓度为40 mg/L,pH值为7时,尺寸为3 cm×3 cm的催化剂对溶液中硝基苯的降解率达到73.49%。

    2022年04期 v.50;No.360 41-45页 [查看摘要][在线阅读][下载 1290K]
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  • 酚醛树脂/氧化铈复合材料的制备及阻燃隔热性能研究

    王启东;

    将氧化铈(CeO_2)加入酚醛树脂,制备酚醛树脂/CeO_2复合材料,研究CeO_2用量对复合材料的阻燃隔热作用。结果表明:适量的CeO_2在酚醛树脂中均匀分散且二者结合紧密。加入CeO_2的酚醛树脂复合材料具有较好的保温隔热性能。当CeO_2加入量为30%,酚醛树脂复合材料具有较高的保温性能和阻燃特性,其热导率为0.395 4 W/(m·K),总热释放量(THR)降至64.0 MJ/m~2。因此,加入适当的CeO_2可以提高酚醛树脂的阻燃性能和隔热性能。

    2022年04期 v.50;No.360 46-49页 [查看摘要][在线阅读][下载 1214K]
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加工与应用

  • 硅烷偶联剂改性聚磷酸铵阻燃聚甲醛

    鲁世科;杨正;王振华;房晓敏;李建通;刘保英;徐元清;

    采用硅烷偶联剂KH550和KH560对聚磷酸铵(APP)进行改性,并将改性APP、成炭剂、吸醛剂复配,与聚甲醛(POM)混合制备阻燃POM复合材料,探究阻燃POM复合材料的阻燃性能、抑烟性能和力学性能,并通过热重分析仪(TG)、锥形量热仪以及扫描电子显微镜(SEM)等对阻燃机理进行分析。结果表明:硅烷改性APP的阻燃性能和抑烟性能均优于未改性APP,并且KH560改性APP的阻燃性能和抑烟性能优于KH550改性APP。当KH560改性APP的添加量为20%、成炭剂为4%、吸醛剂为6%,POM/KH560-APP的UL-94可以达到V-0等级,极限氧指数(LOI)达到58.2%,总烟释放量(TSP)比POM/APP下降34.2%。与POM/APP相比,阻燃POM复合材料的力学性能也略微提升。

    2022年04期 v.50;No.360 50-54页 [查看摘要][在线阅读][下载 1280K]
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  • 双酚S/双酚A共聚碳酸酯的制备及性能研究

    鄂永胜;吕萍;

    双酚S部分替代双酚A合成双酚S/双酚A共聚碳酸酯(BPS/BPA-PC),在聚碳酸酯中引入砜基,提高聚碳酸酯的综合性能,拓展其应用领域。采用界面缩聚法制备共聚碳酸酯,探究双酚S和双酚A的配比对BPS/BPAPC分子量、力学性能和耐热性能的影响。结果表明:红外吸收光谱验证产品结构。当n(BPS)∶n(BPA)=15∶85,BPS/BPA-PC的黏均分子量为32 058,BPS/BPA-PC的冲击强度为58.12 kJ/m~2,拉伸强度为63.34 MPa,力学性能相对最好。当n(BPS)∶n(BPA)=15∶85,BPS/BPA-PC的玻璃化转变温度为165.4℃,5%热失重温度为447.2℃,产物的热变形温度为151℃,维卡软化温度为159℃,表明产物具有较好的耐热性能。当n(BPS)∶n(BPA)=15∶85,BPS/BPA-PC的极限氧指数(LOI)为33.5%,燃烧性能等级达到V-0级,表明产物具有较好的阻燃性能,产物的耐碱腐蚀性能和耐溶剂性能略微改善,并保持较好的光学性能。因此,最佳的物质的量比为n(BPS)∶n(BPA)=15∶85。

    2022年04期 v.50;No.360 55-59页 [查看摘要][在线阅读][下载 1234K]
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  • 多次固化对复合材料力学性能的影响及机理研究

    周益星;李博;李成龙;向宝林;夏伟;李书军;

    以碳纤维增强改性双马树脂预浸料为研究对象,对相同固化工艺制备的复合材料单向层板,分别进行1、2、3、4次热压罐成型固化,得到多次固化下复合材料单向层板的力学性能,并研究固化次数对复合材料单向层板力学性能的影响机理。结果表明:多次固化提高复合材料单向层板的弯曲强度和层间剪切强度。复合材料单向层板的力学性能在第2次固化略有提高,继续固化复合材料单向层板的力学性能变化不明显。因此,一定限度的多次固化,提升复合材料的固化度,提升单向层板的综合力学性能。

    2022年04期 v.50;No.360 60-63页 [查看摘要][在线阅读][下载 1343K]
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  • 建筑管材用PS/PA6阻燃复合材料的制备及其性能研究

    左春丽;岳金方;罗志臣;

    以氧化石墨烯(GO)为阻燃剂,KH-550改性的GO接枝于聚苯乙烯(PS),将接枝PS和尼龙6(PA6)共混,制备PS/PA6阻燃复合材料,并探究PS/PA6的热稳定性、阻燃性能和力学性能。结果表明:KH-550改性GO成功能够接枝于PS表面。当PA6含量超过20%,PS/PA6内部出现明显的孔洞和裂纹等缺陷。随着PA6含量逐渐增加,PS/PA6的力学性能先升高后降低。PA6含量高于20%时,PS/PA6的热稳定性和阻燃性能明显降低。当PA6含量为20%,PS/PA6的力学性能最优、热稳定性较高、阻燃性能较好。

    2022年04期 v.50;No.360 64-68页 [查看摘要][在线阅读][下载 1301K]
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  • 轨道交通用聚丙烯复合材料的耐低温性能以及力学性能研究

    张艳云;李峰;刘婷婷;孙洋;

    将聚丙烯(PP)与聚氯乙烯(PVC)熔融共混,制备PP/PVC复合材料,并对PP/PVC的力学性能、热稳定性、阻燃性能以及耐低温性能进行研究。结果表明:4号样具有较好的经济效益和综合性能。4号样拉伸强度、断裂伸长率以及弯曲强度分别为29.6 MPa、613%和1 152 MPa,均优于纯PP材料。4号样具有较好的阻燃性能,LOI值为46.5%,UL94评级为V-2级,具有较好的火灾安全性。4号样具有最佳的低温冲击强度8.9 kJ/m2,相比纯PP材料增加111.9%。因此,4号样有潜力应用于新型抗冻阻燃轨道交通材料。

    2022年04期 v.50;No.360 69-72页 [查看摘要][在线阅读][下载 1526K]
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  • 微塑料对农田土壤中镉的吸附和解吸性能影响研究

    马兴娟;费发源;

    探究微塑料(MPs)的粒径、含量以及接触时间对土壤中重金属镉(Cd)吸附和解吸的影响。结果表明:MPs与土壤接触时间为120 min时,基本达到饱和吸附。MPs的粒径越小,土壤吸附能力越强。当MPs含量为10.0%(粒径1 mm),土壤对Cd的吸附能力下降,饱和吸附量降至1 314.54 mg/kg。SEM分析表明:MPs土壤与Cd的吸附作用力是强度较弱的物理吸附。

    2022年04期 v.50;No.360 73-76页 [查看摘要][在线阅读][下载 1261K]
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  • 绝缘粉体对XLPE热缩膜耐击穿性能及力学性能的影响

    杨健;赵瑜;白小海;

    分别利用聚乙烯蜡(PE蜡)、硅烷偶联剂HDTMS、硬脂酸对云母粉进行表面改性,以改性云母粉作为绝缘粉体,制备交联聚乙烯(XLPE)热缩膜。通过热缩法包覆线芯代替原有挤包工艺,制备绝缘包覆电缆。探究改性云母粉对XLPE热缩膜电阻率、耐击穿性能和力学性能的影响。结果表明:改性云母粉的加入,使XLPE热缩膜耐电性能得到明显改善。HDTMS改性云母时,XLPE热缩膜的耐电性能最优,20℃时电阻率提高至1017.9Ω,击穿电压升至20.6 k V。PE蜡和HDTMS为改性剂时,XLPE热缩膜的耐水效果最好,接触角分别升至103.2°和104.7°。PE蜡、硬脂酸和HDTMS改性云母的加入,使XLPE热缩膜的抗张强度分别提高至11.7、12.9和14.7 MPa。HDTMS改性云母粉填充XLPE热缩膜的断裂伸长率接近500%。因此,HDTMS改性云母粉与XLPE基体相容性更佳。

    2022年04期 v.50;No.360 77-80页 [查看摘要][在线阅读][下载 1214K]
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  • TiO_2/MnO_2负载聚乙烯薄膜的制备及电催化性能研究

    谢靖;张扬;陈飞飞;

    通过溶胶凝胶和煅烧法合成二氧化钛/二氧化锰(TiO_2/MnO_2)复合材料,并将其负载于聚乙烯(PE)薄膜表面得到PE/TiO_2/MnO_2电极,探究电极的电化学性能、对甲基橙的催化性能以及循环稳定性能。结果表明:TiO_2/MnO_2复合材料具有优异的电化学性能,其电荷传输效率高且副反应较少。PE/TiO_2/MnO_2-1.5电极在60 min内的催化效率达到92.36%,表现最佳的催化效果。PE/TiO_2/MnO_2-1.5具有优异的循环稳定性,经过5次循环试验,其催化效率仍保持80%以上。PE在催化过程中具有优异的稳定性。因此,PE/TiO_2/MnO_2-1.5可以有效用于电催化处理污水。

    2022年04期 v.50;No.360 81-85页 [查看摘要][在线阅读][下载 1449K]
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  • 煤化工废渣复合PVDF膜对水中甲基橙的去除效果

    高玫香;李祖发;惠园园;王建友;

    以废弃粉煤灰(CFA)作为催化剂,利用聚偏二氟乙烯(PVDF)对CFA进行负载,制备PVDF/CFA复合薄膜,用于光催化降解污水中甲基橙(MO)染料,探究PVDF/CFA复合薄膜在不同条件下对MO的降解率的影响。结果表明:PVDF对CFA的负载可以有效提高CFA的利用率。相同条件下,PVDF/CFA复合薄膜对MO的降解率高于CFA。CFA含量为2%、pH值为1、H_2O_2质量浓度为20 mg/L的条件下,PVDF/CFA复合薄膜对MO的降解效率达到最佳,40 min的去除率为95.65%。PVDF/CFA复合薄膜具有较好的循环稳定性,10次循环试验后,其降解率维持在90%以上。PVDF/CFA复合薄膜对于不同的有机污染物废水均具有较好的降解率。PVDF/CFA复合薄膜具有较好的潜力处理污染废水。

    2022年04期 v.50;No.360 86-89页 [查看摘要][在线阅读][下载 1272K]
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  • 废弃聚乙烯疏水涂层改性棉纤维及其在油水分离中的应用

    李纳纳;

    通过一步法回收聚乙烯(PE)滴管,利用回收PE制备疏水棉纤维。结果表明:PE改性棉纤维表现较强的疏水特性和超亲油性。制备的棉纤维在酸性、碱性和盐水溶液下均表现较高选择性的吸油能力。PE改性棉纤维对油/有机溶剂的吸收能力更好,吸收率达到16.50%~60.20%。经过10次吸附解吸附重复循环,PE改性棉纤维仍具有良好的油/水分离的可重复性。PE废料的利用为油/水分离应用提供一种低成本且性能优异的材料。

    2022年04期 v.50;No.360 90-93页 [查看摘要][在线阅读][下载 1255K]
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计算机辅助技术

  • 基于计算机辅助工程的电磁驱动器冷却罩注塑工艺优化

    吴延艳;唐银敏;李自纳;

    针对某60%玻纤增强PA6材料的电磁驱动器冷却罩,基于计算机辅助工程模拟分析其注塑成型的翘曲变形量、缩痕估算和注射压力结果。采用L18(36)正交试验,计算得到不同工艺参数组合下的综合加权评分。结果表明:各工艺参数对综合加权评分的影响排序为:保压压力>模具温度>熔体温度>注射时间>保压时间>v/p切换体积,优化的工艺参数为:注射时间1.2 s、保压压力60 MPa、保压时间8 s、熔体温度290℃、模具温度80℃、v/p切换体积99.5%。优化工艺的仿真结果为:最大翘曲变形量0.590 4 mm,缩痕估算0.148 7 mm,最大注射压力88.98 MPa,外观状态良好,满足设计指标要求,验证工艺具有合理性。

    2022年04期 v.50;No.360 94-98页 [查看摘要][在线阅读][下载 1410K]
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  • 3D打印条件对PMMA/金刚砂复合材料力学性能影响研究

    樊靖;张大鲁;陈曦东;

    采用一种新型的3D打印技术制备聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/金刚砂复合材料,通过改变不同的打印条件探究PMMA/金刚砂复合材料的弯曲性能、拉伸性能和抗冲击性能。结果表明:随着打印速度和温度的升高,PMMA/金刚砂复合材料的弯曲性能、拉伸性能和抗冲击性能均呈现先升高后降低的趋势。而随着打印高度的提升,PMMA/金刚砂复合材料的弯曲强度、冲击强度和拉伸强度均呈现线性下降的趋势,但拉伸强度相对其他两种力学强度下降趋势减缓。通过单因素实验和正交试验得出,打印温度为60℃、打印高度为0.05 mm、打印速度为40 mm/s时,PMMA/金刚砂复合材料呈现最佳的力学性能。

    2022年04期 v.50;No.360 99-103页 [查看摘要][在线阅读][下载 1213K]
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综述

  • 废弃聚乙烯塑料回收再生应用的研究进展

    谢煜斐;王琪;曾军民;方海峰;陆嘉君;

    随着聚乙烯(PE)产量和消费量的不断提高,废弃PE逐渐增多,对废弃PE的回收再生循环利用需要深入研究。文章介绍废弃PE塑料的来源、危害,综述废弃PE塑料的回收方法和回收再生应用的研究进展。重点分析废弃PE的机械回收和化学回收方法,为分级、改性和化学分解再生应用提供依据。研究指出未来需要进一步加强废弃PE回收领域的开发,从而合理利用PE资源,提升PE塑料制品的回收利用率。

    2022年04期 v.50;No.360 104-107页 [查看摘要][在线阅读][下载 1444K]
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  • 无机粒子改性碳/酚醛树脂基复合材料抗烧蚀性能研究进展

    王彬;田可旺;刘婷;孙胃涛;陈永彬;

    无机粒子添加改性,是提升碳/酚醛复合材料抗烧蚀性能的有效途径之一。文章综述近些年无机粒子添加对碳/酚醛复合材料,抗烧蚀性能影响的研究进展,分类总结无机粒子添加对复合材料抗烧蚀行为改善的机理。指出为进一步提高无机粒子改性碳/酚醛复合材料的抗烧蚀性能,需要结合烧蚀条件,基于无机粒子不同改性作用机制,向异质粒子复合添加、多机制协同改性转变,为无机粒子改性碳/酚醛复合材料向成熟的工程化应用提供思路。

    2022年04期 v.50;No.360 108-111页 [查看摘要][在线阅读][下载 1115K]
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  • 碳基纳米材料改性VFB用SPEEK膜的研究进展

    孙会娟;李宝钗;

    磺化聚醚醚酮(SPEEK)可作为钒液流电池(VFB)的质子交换膜,但替代现有商用Nafion膜,仍需要进一步改进。与常见无机填料相比,功能化碳基纳米材料能够保持SPEEK膜原本的质子传输结构、稳定性及力学性能,并进一步提高SPEEK膜的性能。文章综述功能化碳基纳米材料,如氧化石墨烯(GO)、多壁碳纳米管(MWCNTs)、碳颗粒以及碳氮化合物等,用于填充VFB用SPEEK质子交换膜的研究进展。研究表明:功能化碳基纳米材料能够改善SPEEK膜对钒离子的渗透性、选择性,使SPEEK膜的稳定性、力学性能和使用寿命也略有增加。碳基纳米材料改性SPEEK膜可替代商用Nafion膜。

    2022年04期 v.50;No.360 112-116页 [查看摘要][在线阅读][下载 1132K]
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  • 半脂环族聚酰亚胺的合成及应用研究进展

    熊磊;李双;陈笑天;熊兵;黄景;胡慧明;

    芳香族聚酰亚胺(API)具有优良的综合性能,可以满足许多领域对高性能材料的需求,但仍然存在溶解性低、熔融性差、透光性差、介电常数高、气体选择透过性差等问题,严重限制API的应用。而半脂环族聚酰亚胺能够抑制电荷转移复合物(CTC)作用,在一定限度上弥补API的缺陷。文章针对近些年国内外对半脂环族聚酰亚胺的研究现状,总结引入柔性单元、大体积基团、含氟基团、不对称结构以及无机填料等,对半脂环族聚酰亚胺的可加工性、光学性能、电化学性能和气体选择性等方面的影响,综述半脂环族聚酰亚胺作为先进材料在光学、微电子、生物医学、现代工业领域中的应用。

    2022年04期 v.50;No.360 117-122页 [查看摘要][在线阅读][下载 1192K]
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  • 水体微塑料的收集、检测及处理技术

    冯丹;谭艾娟;杨贵利;

    微塑料进入水环境被生物摄入体内,在生物体的不同器官和组织中积累,影响生物体的生长发育。目前,微塑料的收集方法、检测方法和治理方式是研究热点。文章详细总结目前水体微塑料的收集方法、检测方法和去除技术的种类及其优缺点,展望水体微塑料治理技术的前景与面临的挑战,为进一步提高水体微塑料的去除效果提供方向。

    2022年04期 v.50;No.360 123-126页 [查看摘要][在线阅读][下载 1173K]
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书评

  • 电子商务对塑料企业营销和管理的影响——评《企业电子商务管理》

    侯红山;

    <正>近些年,随着电子商务的快速发展,为企业的经营与管理提供良好载体。塑料企业的营销和管理注重搭建电子商务平台,以促进企业营销策略的转变,拓宽经营渠道。然而,电子商务与塑料企业的营销和管理相结合,需要创新管理技术与策略,明确电子商务对塑料企业营销和管理的影响机制。

    2022年04期 v.50;No.360 127页 [查看摘要][在线阅读][下载 1066K]
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  • 塑料生产行业专业英语翻译技巧分析——评《英汉翻译技巧》

    任婧文;

    <正>随着我国塑料生产行业的快速发展,塑料产品进出口贸易不断增加。英语作为塑料生产行业中业务交流、会议沟通的主要语言载体之一,加强对专业英语翻译技巧的运用,有利于塑料生产行业的稳定发展。由对外经济贸易大学出版社出版、钟书能编写的《英汉翻译技巧》一书,系统介绍英语核心单词、英语主要语句、英语语篇等,

    2022年04期 v.50;No.360 128页 [查看摘要][在线阅读][下载 1038K]
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  • 征订启事

    <正>《塑料科技》杂志创刊于1973年,是中文核心期刊、中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊),中国期刊网、中国学术期刊(光盘版)和中国学术期刊综合评价数据库的来源期刊和全文收录期刊。《塑料科技》杂志被美国化学文摘(CA)、俄罗斯文摘期刊(AJ)、英国高分子图书馆(PL)、美国乌利希期刊指南(Ulrich PD)、美国剑桥科学文摘(材料信息)(CSA(MI))、波兰哥白尼索引(IC)收录,荣获首届《CAJ-CD规范》执行优秀奖。

    2022年04期 v.50;No.360 72页 [查看摘要][在线阅读][下载 1303K]
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  • 《塑料科技》杂志广告征订启事

    <正>2022年广告征集工作已经开始。本刊承接塑料行业全领域广告,各科研院所科技成果转让、企业介绍等业务。选择《塑料科技》进行广告宣传的理由:(1)平台大,宣传效果好。《塑料科技》杂志为全国中文核心期刊、中国科技核心期刊,是行业领域知名、精品期刊;报道内容全,发行量大。

    2022年04期 v.50;No.360 85页 [查看摘要][在线阅读][下载 1115K]
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  • 《塑料科技》对稿件的要求如下,仅供作者撰稿时参考

    <正>(1)论文要求论点明确、数据可靠,使用的单位符号和物理量应符合国家标准规定。(2)来稿除正文之外,还应包括中英文摘要、中英文关键词、中英文作者名称和单位名称、邮政编码及参考文献等。(3)参考文献应采用顺序编码制,按照国家标准GB/T 7714-2015规定进行著录,格式如下:·期刊:[序号]主要责任者.文章题名[J].刊名,年,卷(期):起止页码.·专著:[序号]主要责任者.专著题名[M].出版地:出版者,出版年:起止页码.

    2022年04期 v.50;No.360 107页 [查看摘要][在线阅读][下载 680K]
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