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硅灰石复合材料力学性能的研究

2025-03-18

PP/硅灰石复合材料力学性能的研究

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采用熔融共混法制备了聚丙烯(PP)/硅灰石复合材料,考察了硅灰石表面处理及其用量对PP/硅灰石复合材料力学性能的影响。结果表明:硅灰石粉体经偶联剂甜菜碱(CAB)表面改性处理后,其填充复合材料的拉伸强度、断裂强度和冲击强度均比未处理体系有所提高。随着改性硅灰石用量的增加,PP/硅灰石复合材料的拉伸强度和断裂强度均先升后降,其中当改性硅灰石用量为10 phr时,复合材料的拉伸强度和断裂强度均达到最大值,分别比纯PP提高了17%和63%;另外,当改性硅灰石用量为40 phr时,复合材料的冲击强度达到最大值(2.59 kJ/m2),比纯PP提高了29%。

复合材料力学性能复合材料
复合材料力学性能复合材料

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复合材料力学性能复合材料 百科名片 橡塑复合材料 复合材料(compositematerials),是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学的 方法,在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短,产生协同效应, 使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料的基体材料分为金 属和非金属两大类。金属基体常用的有铝、镁、铜、钛及其合金。非金属基体主要有合成树 脂、橡胶、陶瓷、石墨、碳等。增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳 化硅纤维、石棉纤维、晶须、金属丝和硬质细粒等。 目录 历史 分类 性能 成型方法 应用 江苏新型复合材料产业园 展开 编辑本段 历史 复合材料使用的历史可以追溯到古代。从古至今沿用的稻草增强粘土和已使用上 百年的钢筋混凝土均由两种材料复合而成。20世纪40年代,因航空工业的需要,发 展了玻璃纤

硅灰石的改性及HDPE/硅灰石复合材料的研究 硅灰石的改性及HDPE/硅灰石复合材料的研究 硅灰石的改性及HDPE/硅灰石复合材料的研究
硅灰石的改性及HDPE/硅灰石复合材料的研究

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用硅烷偶联剂改性硅灰石,填充hdpe制备hdpe/硅灰石复合材料.从红外光谱、拉伸强度、冲击强度等方面对其性能进行了表征.结果表明:硅灰石经硅烷偶联剂改性能降低其表面能,提高其疏水性,用量为硅灰石质量1.3%~2%为宜;改性硅灰石填充hdpe能提高复合材料的弯曲强度和抗冲击强度,但降低了复合材料的拉伸强度,填充量以30%为宜.

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测试了两种不同经纬编织密度和不同含胶量的碳布/环氧复合材料的基本力学性能,对碳纤维复丝及碳布在复合材料中的强度利用率作了比较与分析。结果表明:适当增大含胶量有利于改善复合材料的力学性能;经纬编织密度对复合材料力学性能的影响同样不可忽视。

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碳布复合材料力学性能研究

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磷灰石-硅灰石/壳聚糖复合材料的制备与表征

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磷灰石-硅灰石/壳聚糖复合材料的制备与表征 4.4

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采用溶胶-凝胶法制备硅灰石-磷灰石(aw)纳米前驱体粉,并结合有机泡沫浸渍工艺、物理包被壳聚糖(cs)法制备aw/cs复合支架材料。以扫描电镜、抗压强度测试仪对支架材料的显微结构和力学性能进行表征,把兔骨髓基质干细胞(bmscs)与支架材料体外复合培养评价材料的细胞相容性,将细胞与支架材料一起构建体外组织工程骨植入兔的骨缺损处,用组织学的方法评价支架材料的生物相容性和成骨能力。结果表明:复合支架材料具有大孔/微孔结构、孔隙分布均匀和相互贯通的优点,大孔孔径在100~500μm,孔隙率为80%~90%,复合支架材料适宜骨髓基质干细胞(msc)黏附、增殖和分化,无细胞毒性。细胞复合材料的动物体内研究表明:mscs与aw/cs复合支架材料体外构建的新型组织工程骨具有较高的成骨能力和良好的骨缺损修复能力。

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柔性石墨成型条件对复合材料力学性能影响研究

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柔性石墨成型条件对复合材料力学性能影响研究 4.7

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聚乳酸表面接枝改性硅灰石/聚乳酸复合材料的力学及降解性能研究

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聚乳酸表面接枝改性硅灰石/聚乳酸复合材料的力学及降解性能研究 4.3

聚乳酸表面接枝改性硅灰石/聚乳酸复合材料的力学及降解性能研究 聚乳酸表面接枝改性硅灰石/聚乳酸复合材料的力学及降解性能研究 聚乳酸表面接枝改性硅灰石/聚乳酸复合材料的力学及降解性能研究

将聚乳(酸pla)接枝到硅灰石粒子表面进行改性,制备了pla-g-硅灰石/pla复合材料,考察了复合材料的微观结构、力学性能和降解性能。结果表明:pla-g-硅灰石提高了无机粒子与pla基体的相容性,并使无机粒子在基体中的分散更加均匀;与硅灰石/pla复合材料相比,pla-g-硅灰石/pla复合材料的拉伸性能和弯曲性能增强降,解速度减慢并,且在降解过程中保持了较好的力学性能。

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玻璃微珠/聚丙烯复合材料力学性能及介电性能研究

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玻璃微珠/聚丙烯复合材料力学性能及介电性能研究 4.6

玻璃微珠/聚丙烯复合材料力学性能及介电性能研究 玻璃微珠/聚丙烯复合材料力学性能及介电性能研究 玻璃微珠/聚丙烯复合材料力学性能及介电性能研究

采用熔融共混法制备了玻璃微珠/聚丙烯(gb/pp)复合材料,研究了玻璃微珠含量及表面处理对复合材料微观结构、力学性能及介电性能的影响。结果表明:随着玻璃微珠含量的增加,复合材料的拉伸强度和伸长率下降,而弹性模量增加。微观结构分析表明:经过硅烷偶联剂kh-550和eb-151处理的玻璃微珠与聚丙烯之间的界面粘接性得到提高,复合材料的拉伸强度、弹性模量和伸长率明显改善;偶联剂的用量对复合材料的力学性能有明显的影响,其最佳用量为2%。复合材料的介电常数和介电损耗随玻璃微珠含量增加呈现增大的趋势,且经过改性的复合材料的介电常数和介电损耗比未经改性的有所增加。

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PVC基木塑复合材料力学性能的研究

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PVC基木塑复合材料力学性能的研究 4.7

PVC基木塑复合材料力学性能的研究 PVC基木塑复合材料力学性能的研究 PVC基木塑复合材料力学性能的研究

利用胺类改性剂m处理木粉,研究了改性剂m和力学性能改性剂丙烯腈-苯乙烯共聚(物as)的用量对聚氯乙(烯pvc)基复合材料力学性能的影响。结果表明:随着改性剂m用量的增加,复合材料的拉伸强度、无缺口冲击强度、弯曲强度以及弯曲模量都呈先上升后下降的趋势,且当m用量略大于2%时达到最大值;随着as用量的增加,复合材料的拉伸强度、弯曲强度及弯曲模量都呈逐渐上升的趋势,无缺口冲击强度呈逐渐下降的趋势到,8%时趋于平缓。

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界面改性增强塑木复合材料力学性能的研究进展

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界面改性增强塑木复合材料力学性能的研究进展 4.6

界面改性增强塑木复合材料力学性能的研究进展 界面改性增强塑木复合材料力学性能的研究进展 界面改性增强塑木复合材料力学性能的研究进展

综述了国内外界面改性增强塑木复合材料力学性能的研究进展,包括界面改性增强的作用机理、木纤维的表面改性、塑料的表面改性和添加界面相容剂等,并展望了塑木复合材料界面改性研究的未来趋势。

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PVA纤维水泥基复合材料力学性能试验研究

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PVA纤维水泥基复合材料力学性能试验研究 4.5

PVA纤维水泥基复合材料力学性能试验研究 PVA纤维水泥基复合材料力学性能试验研究 PVA纤维水泥基复合材料力学性能试验研究

通过采用普通硅酸盐水泥、粉煤灰、硅灰、碱水剂、以及pva纤维进行水泥基复合材料配合比试验,设计和制作了不同尺寸立方体、棱柱体、抗拉和抗折试件。通过试验,获得了水泥基复合材料的不同尺寸立方体抗压强度、轴心抗压强度、抗折强度、抗拉强度,分析了pva纤维不同尺寸间水泥基复合材料力学性能之间的相互关系,并建立了相对应的数学模型,研究结果为pva纤维水泥基复合材料的工程设计及工程应用质量评价提供理论依据。

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APP对PE基木塑复合材料力学性能的影响

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APP对PE基木塑复合材料力学性能的影响 4.7

APP对PE基木塑复合材料力学性能的影响 APP对PE基木塑复合材料力学性能的影响 APP对PE基木塑复合材料力学性能的影响

以聚磷酸铵(app)作为阻燃剂,用挤出成型法制备具有阻燃性的pe基木塑复合材料,研究app含量对木塑复合材料的静态力学性能以及动态力学性能的影响。静态力学研究结果表明:加入app的木塑复合材料的弯曲强度和冲击强度均比未加入app的木塑复合材料有所增加,当app质量含量为16%时,弯曲强度和冲击强度均达到最大值,分别为66.94mpa和13.38kj/m2;动态力学研究结果表明:不同app含量的木塑复合材料在60.2~70.4℃之间均存在明显的松弛,当温度低于松弛温度时,木塑复合材料的存储模量(e')较大,而温度高于松弛温度时,木塑复合材料的存储模量明显减小;随着app含量增加,木塑复合材料的损耗模量(e″)和损耗因子(tanδ)均先降低然后升高。

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HDPE含量对木塑复合材料力学性能的影响

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HDPE含量对木塑复合材料力学性能的影响 4.4

HDPE含量对木塑复合材料力学性能的影响 HDPE含量对木塑复合材料力学性能的影响 HDPE含量对木塑复合材料力学性能的影响

通过改变高密度聚乙烯(hdpe)和聚苯乙烯(ps)的混合比例,设计了7种制作木塑复合材料的方案.hdpe:ix5分别为0:10、1:9、2:8、3:7、4:6、5:5、10:0。按照不同设计方案,选用相应的挤出工艺参数制作木塑复合材料型材,按照塑料检测标准对其进行力学性能检测以及扫描电镜观察,找出最优的配方工艺。

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树脂含量对碳布/环氧复合材料力学性能的影响

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树脂含量对碳布/环氧复合材料力学性能的影响 4.7

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主要研究了不同树脂含量下,碳布/环氧复合材料的经向拉伸和纬向压缩性能,并初步探讨了树脂含量对复合材料拉伸、压缩性能的影响机理。试验结果表明:树脂含量对复合材料力学性能的影响较大,当树脂质量含量在42%~45%之间时,拉伸、压缩性能较好。

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活性稀释剂对T700/BMI复合材料力学性能的影响

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活性稀释剂对T700/BMI复合材料力学性能的影响 4.5

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本文采用苯乙烯作改性bmi树脂的活性稀释剂以降低树脂粘度,并对该树脂体系进行了dsc测试和ir光谱分析。实验表明,加入苯乙烯后,树脂体系的反应活性极大提高,固化温度降低。实验还研究了苯乙烯的用量对t700/bmi复合材料力学性能的影响,结果表明,随着苯乙烯用量的增加,t700/bmi复合材料的拉伸强度、弯曲强度及层间剪切强度逐渐增大,但苯乙烯用量超过15%(w%)时,拉伸强度呈下降趋势,而弯曲强度和层间剪切强度则继续增大,直到苯乙烯用量超过25%(w%)时,才呈下降趋势。因此,苯乙烯的用量控制在15%~25%(w%)较为合适。

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偶联剂对HDPE基竹塑复合材料力学性能的影响

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偶联剂对HDPE基竹塑复合材料力学性能的影响 4.6

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采用硅烷、钛酸酯和马来酸酐接枝聚乙烯制备竹塑复合材料,研究偶联剂的种类和含量对竹塑复合材料性能的影响。结果表明:采用硅烷和马来酸酐接枝聚乙烯两种偶联剂制备的复合材料,具有较高的拉伸强度、冲击强度和弯曲强度。马来酸酐接枝聚乙烯的加入量达到竹粉质量含量的9%左右时,材料的冲击强度最高。

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碳纤维布增强复合材料力学性能评价

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碳纤维布增强复合材料力学性能评价 4.4

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PE-HD/硅灰石/POE-g-MAH复合材料的断裂行为

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PE-HD/硅灰石/POE-g-MAH复合材料的断裂行为 4.3

PE-HD/硅灰石/POE-g-MAH复合材料的断裂行为 PE-HD/硅灰石/POE-g-MAH复合材料的断裂行为 PE-HD/硅灰石/POE-g-MAH复合材料的断裂行为

采用基本断裂功法(ewf)评价了高密度聚乙烯(pe-hd)/硅灰石/马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物(poe-g-mah)复合材料处于平面应力与平面应变过渡状态下试样的断裂行为,研究了不同硅灰石含量对复合材料断裂行为的影响。对该体系ewf方法的适用效果以及试样所处的应力状态进行了验证,用线性回归法处理数据成功得到了各断裂功参数。结果表明,随着硅灰石含量的增加,pe-hd/硅灰石/poe-g-mah复合材料的比基本断裂功增加,比塑性功降低;复合材料的断裂韧性主要取决于屈服后材料抵抗裂纹扩展的能力,复合材料的塑性变形能力也更依赖于屈服后的行为;pe-hd/硅灰石/poe-g-mah复合材料的缺口冲击强度随着硅灰石含量的增加而降低,缺口冲击强度高的材料比基本断裂功却较小。

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玻璃纤维增强聚乙烯复合材料力学及摩擦性能的研究

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玻璃纤维增强聚乙烯复合材料力学及摩擦性能的研究 4.6

玻璃纤维增强聚乙烯复合材料力学及摩擦性能的研究

第14卷 1997年   第4期 10月 复 合 材 料 学 报 actamateriaecompositaesinica vol.14  no.4 october  1997   收修改稿、初稿日期:1996-07-29,1996-04-04   得到高分子材料工程国家重点实验室基金、四川省科委基金资助 玻璃纤维增强聚乙烯复合材料力学 及摩擦性能的研究 黄金贵 王 琪 孔祥安* 张 鹰 (高分子材料工程国家重点实验室,成都科技大学高分子研究所,成都610065) (*西南交通大学应用力学研究所,成都610031) 摘 要 本文制备了结构-性能不同的纤维增强聚乙烯基复合材料,研究了纤维含量及纤维取向 对聚乙烯基复合材料力学性能和摩擦性能的影响。实验结果表明:纤维含量及

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复合材料的力学性能

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复合材料的力学性能 4.6

复合材料的力学性能 复合材料的力学性能 复合材料的力学性能

提高力学性能是材料进行复合的主要目的之一。复合材料的常温力学性能主要取决于增强剂,而高温力学性能则与基体材料的耐热性密切相关。界面对复合材料的力学性能具有重要的影响,界面微裂纹的产生、扩展和中止以及剥离等将对复合材料的力学性能产生严重的影响。正由于界面影响的复杂性,目前描述复合材料力学性能的公式尚处于经验或半经验阶段,尚未达到系统理论化程度。

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硅灰石

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硅灰石 4.4

硅灰石

筑神-建筑下载:http://www.***.*** 硅灰石 1主题内容与适用范围 本标准规定了天然硅灰石(casio3)产品的分类,技术要求,试验方法,检验 规则及其他要求。 本标准适用于天然硅灰石产品的质量检验和验收。 2引用标准 gb2007.1散装矿产品取样制样通则手工取样方法 gb2007.2散装矿产品取样制样通则手工取样方法 gb2007.7散装矿产品取样制样通则粒度测定方法手工筛方法 gb5211.2颜料水溶物测定热萃取法 gb5211.3颜料在105℃挥发物的测定 gb5211.13颜料水萃取液酸碱度的测定 gb5211.15颜料吸油量的测定 gb5950建筑材料与非金属矿产品白度试验方法通则 3产品分类及等级 3.1

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硅酸铝包覆硅灰石复合粉体表面硅烷改性研究

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硅酸铝包覆硅灰石复合粉体表面硅烷改性研究 4.8

硅酸铝包覆硅灰石复合粉体表面硅烷改性研究 硅酸铝包覆硅灰石复合粉体表面硅烷改性研究 硅酸铝包覆硅灰石复合粉体表面硅烷改性研究

使用氨基硅烷对硅酸铝包覆硅灰石复合粉体进行了表面改性,研究了硅烷用量、改性温度和改性时间对复合粉体吸油值的影响,并对改性产品进行了红外光谱分析。然后将改性复合粉体填充到尼龙6(pa6)中,研究其在pa6中的填充性能。采用扫描电镜(sem)对硅烷改性前后的复合粉体填充pa6材料的冲击断面进行了表征。结果表明:适宜的硅烷偶联剂用量为硅酸铝包覆硅灰石复合粉体质量的1%,改性温度为60℃~80℃,改性时间为15~20min。改性可以改善复合粉体与pa6的结合界面,明显提高其力学性能。

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镁合金(AZ91)/碳纳米管复合材料力学性能研究

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镁合金(AZ91)/碳纳米管复合材料力学性能研究 镁合金(AZ91)/碳纳米管复合材料力学性能研究 镁合金(AZ91)/碳纳米管复合材料力学性能研究

在氩气的保护条件下,采用液态金属搅拌铸造技术制备了镁合金/碳纳米管复合材料。对其进行了力学性能测试,采用光学显微镜观察和分析了其显微组织。实验结果表明:碳纳米管对镁合金(az91)有较强的增强效果。

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林閔洲

职位:预算员主管

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

硅灰石复合材料力学性能的研究文辑: 是林閔洲根据数聚超市为大家精心整理的相关硅灰石复合材料力学性能的研究资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 硅灰石复合材料力学性能的研究
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