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期刊信息/Journal information
合成材料老化与应用
合成材料老化与应用

杨育农

双月刊

1671-5381

hccl139@126.com;hccllhyyy@163.com

020-32373461

510665

广州市天河区车陂西路396号《合成材料老化与应用》编辑部

合成材料老化与应用/Journal Synthetic Materials Aging and ApplicationCSTPCD
查看更多>>《合成材料老化与应用》创刊于1972年,广州合成材料研究院主办,国家级化工科技刊物,中国科技核心期刊、中国科技论文统计源刊、《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊、中国学术期刊综合评价数据库源刊并被CA等国际检索系统收录。主要报道:合成塑料、合成橡胶、合成纤维、合成粘合剂、合成涂料、功能高分子材料、复合高分子材料等合成材料的合成、开发、改性、加工应用及分析测试、老化试验研究等。
正式出版
收录年代

    坡缕石改性沥青低温流变性能研究

    史岩
    33-35页
    查看更多>>摘要:采用低温延度、当量脆点和低温弯曲流变试验系统研究了不同细度、掺量坡缕石对SBS改性沥青低温流变性能的影响规律.试验结果表明,随着坡缕石掺量的增加,改性沥青5℃延度呈现减小趋势,沥青胶浆蠕变模量S值逐渐减小,蠕变速率m值逐渐增大;随着坡缕石细度增大,改性沥青当量脆点逐渐降低,掺量为5%时600目坡缕石改性沥青当量脆点达到最低值-10.27℃;掺量为20%时,600目坡缕石改性沥青胶浆蠕变模量S为238MPa,蠕变速率m为0.50.表明坡缕石细度越大,改性沥青低温延度的减小幅度越小,低温抗裂性能越强,沥青胶浆低温流变性能越优良,但坡缕石掺量不宜过大,容易造成低温延度的降低.

    道路工程坡缕石改性沥青低温延度当量脆点低温流变性能

    光固化陶瓷坯体的增材制造与性能研究

    马松杰魏维
    36-38,66页
    查看更多>>摘要:为满足光固化增材制造陶瓷浆料的使用需求,对陶瓷粉体形貌进行了观察,考察了分散剂类型、固含量对陶瓷浆料表观黏度的影响,并对优化后的陶瓷浆料进行光固化成型.结果表明,陶瓷粉体分散较为均匀,粒径主要分布在200~500 nm,D50约为0.32μm.KOS110作为分散剂可以有效降低陶瓷浆料的表观黏度;在剪切速率为50s-1时,随着分散剂添加量从1%增加至8%,陶瓷浆料的表观黏度先减小后增加,在分散剂添加量为2%时取得最小值.在相同剪切速率下,陶瓷浆料的固含量体积分数越大,其表观黏度越大,适宜的陶瓷浆料的固含量应该在52%及以下.当扫描速度为1~10m/s时,陶瓷浆料的固化深度都高于设计厚度(25μm),满足陶瓷浆料增材制造要求.

    光固化陶瓷浆料表观黏度固含量固化深度

    不同类型纤维对乳化沥青冷再生混合料路用性能影响研究

    池静
    39-41页
    查看更多>>摘要:将玄武岩纤维(BF)、聚丙烯纤维(PPF)、聚丙烯腈纤维(PANF)以不同的掺配比例添加至乳化沥青冷再生混合料(EACRM)中进行改性,并分别进行沥青混合料的高温车辙试验、低温小梁弯曲试验、浸水马歇尔试验、冻融劈裂试验以及间接拉伸疲劳试验,考察不同纤维类型、掺量对EACRM性能影响规律.结果表明:随着纤维掺量的增加,三种纤维改性EACRM的各指标性能均呈先增大后减小变化;掺入适量的纤维有利于提升EACRM的路用性能及疲劳性能,但纤维过量会对其综合性能有所削弱;推荐BF、PPF、PANF的最佳纤维掺量分别为0.3%、0.2%、0.3%,其中BF改善EACRM的性能效果最佳.

    乳化沥青冷再生混合料纤维路用性能疲劳性能

    体育器械铝合金板与聚苯硫醚之间的胶粘方法研究

    汤凯
    42-45页
    查看更多>>摘要:为进一步提升体育器械产品的轻质化水平,该研究以30%短碳纤维增强型聚苯硫醚和A6061-T6铝合金为基板材料,通过环氧胶黏剂对两种板材实施胶粘处理.在此基础上,分别采用阳极氧化、喷砂、砂纸打磨、酒精超声清洗、等离子清洗等方式来改善基板材料的表面性质,提升基板材料接头位置的力学性能.经试验研究发现,酒精超声清洗对于A6061-T6铝合金的表面优化效果最为显著,等离子清洗对于30%短碳纤维增强型聚苯硫醚的表面优化效果最为显著,采用合理的技术工艺来改善基板材料的表面性质能够显著优化胶粘效果.

    环氧胶黏剂铝合金聚苯硫醚胶粘性能

    纤维类型及沥青用量对增强混合料性能影响研究

    王立军赵强李字霞梁冯翔...
    46-49页
    查看更多>>摘要:为评估纤维类型、掺量和沥青用量对纤维增强沥青混合料路用性能的影响,研究采用低温弯曲试验、高温车辙试验和冻融劈裂试验对不掺纤维的AC-16型沥青混合料以及三种不同类型纤维(玄武岩纤维、聚酯纤维和碳纤维)增强改性沥青混合料进行测试.沥青混合料中纤维掺量分别为0.2%、0.3%、0.4%和0.5%(按沥青混合料总重量计),沥青用量选用最佳沥青用量及其加减0.1%的值.研究结果表明,0.3%玄武岩纤维掺量的沥青混合料高温抗车辙性能及低温抗裂性能表现最好;0.4%碳纤维掺量的沥青混合料水稳定性表现最好;减少沥青用量不会提高混合料性能;提高沥青用量情况下,碳纤维增强沥青混合料路用性能会显著提高.

    玄武岩纤维碳纤维沥青混合料沥青用量路用性能

    LDPE和HDPE改性沥青老化流变性能研究

    康广朝李君张富强丁青...
    50-54页
    查看更多>>摘要:为评价低密度聚乙烯(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)改性沥青耐短期老化性能,制备不同LDPE和HDPE掺量的改性沥青,通过旋转黏度试验、动态剪切流变试验和多应力蠕变恢复试验分析老化前及旋转薄膜烘箱(RTFOT)老化后流变性能.结果表明:老化前后LDPE掺量4%~6%或HDPE掺量2%~4%时,改性沥青135℃黏度均满足要求;不同改性沥青车辙因子老化指数为2.2~3.2,LDPE改性沥青不同温度下相位角老化指数均值约为1.7~2.8,HDPE改性沥青老化前后相位角变化不显著.两种改性沥青老化后不可恢复蠕变柔量提高,蠕变恢复率降低,变化幅度约为20%~38%;HDPE改性沥青老化后变化幅度比LDPE改性沥青低约10%~15%.除LDPE掺量4%的改性沥青外,其余改性沥青老化前后PG(performance grade)分级和基于多应力蠕变恢复的性能等级不变.两种改性沥青均具有较好的耐短期老化性能,HDPE改性沥青略优于LDPE改性沥青.

    道路材料LDPEHDPE改性沥青老化流变

    干式电抗器浇注绝缘材料电痕化特性研究

    刘晗魏怡王询石磊...
    55-58页
    查看更多>>摘要:针对干式电抗器浇注绝缘表面发生的电痕化劣化问题,使用环氧树脂等材料进行试验.试验建立斜板法电痕化平台,对电痕化放电特性以及材料的蚀损情况进行了测量和分析,包括材料局部放电量的特征、蚀损情况和憎水性的变化,并分析了环氧树脂绝缘材料放电蚀损前后的傅里叶红外图像.试验表明:环氧树脂等绝缘材料的电痕化过程经历了起始期、稳定期、发展期和爆发期.发展期的闪络放电是绝缘材料碳化的主要原因,而添加三氧化二铝有助于提高环氧树脂的耐电痕化性能.在电痕化过程中,随着表面形貌的变化和表面产物的生成,材料表面的粗糙度总体上升,而在放电爆发期,表面粗糙度上升最快.环氧树脂材料在不同时期的变化提供了判断绝缘性能的依据.

    环氧树脂耐电痕化红外光谱表面粗糙度

    电化学储能产业发展现状及措施建议

    刘滨夏姗姗田超
    59-62页
    查看更多>>摘要:随着国际能源紧张,新能源技术普及和应用的需求也大幅增加,电化学储能产业发展迎来机遇.该文从国内电化学储能产业政策、科技发展以及产业布局等角度进行研究分析;探讨市场机制不成熟、标准体系不完善、系统可靠性有待提升、系统安全问题复杂等问题.建议在产业政策层面,需根据国内产业发展的实际阶段加大政策创新力度;在科技发展层面,应更多关注电化学储能系统的标准体系完善、可靠性和安全性提升;在产业布局层面,当前国内电化学储能产业发展基础良好,瓶颈在于商业模式不成熟,模式创新有待加强.

    电化学储能产业政策技术发展产业布局

    纤维复合材料在调水工程长输管道中的应用

    代元徐洁丁瑶
    63-66页
    查看更多>>摘要:调水工程长距离输水管道的材料选择,对工程成本和输水线路的安全有着重要影响.纤维复合材料具有轻质高强、内壁光滑、耐腐蚀性好等特点,正逐步应用在输水管道中.文章分析了影响长距离输水管道材料选择的主要因素,介绍了钢管、球墨铸铁管、混凝土管等传统输水管道的材料特性,阐述了纤维复合材料在输水管道中的应用,重点分析了玻璃钢夹砂管的发展和特点,最后对纤维复合材料输水管道在产品升级、施工技术、安全防护和质量管理四个方面的发展进行了展望.

    调水工程长距离输水管道纤维复合材料玻璃钢夹砂管安全防护

    生物可降解合成纤维概述及其在医学领域的应用

    刘建斌
    67-69页
    查看更多>>摘要:医学领域所用材料对生物相容性有较高要求,如生物相容性较差,则易引发毒副作用,影响疗效.生物可降解合成纤维材料具备良好的物理化学性能,且生物相容性优异,原料来源广泛、制备简便,具有广阔的医学应用潜力.鉴于此,概括了生物可降解合成纤维的种类,总结其生物降解原理,并从手术缝合线、伤口敷料、载体骨架、医用纤维纸、医用内支架等方面探讨了生物可降解合成纤维的应用,可为新型医用材料研发提供一定的借鉴.

    生物可降解纤维合成纤维医学材料降解机理