首页期刊导航|塑料工业
期刊信息/Journal information
塑料工业
塑料工业

陈敏剑

月刊

1005-5770

office@plast.com.cn

028-85570801、85558516

610041

成都市人民南路4段30号

塑料工业/Journal China Plastics IndustryCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>月刊,本刊为专业技术刊物。刊登塑料工业技术方面的论文与科技成果。主要栏目有:合成工艺与工程、成型加工与设备、材料性能与应用、塑料助剂与配混、物化分析与测试、新技术与产品开发、国外动态、塑料市场等。读者对象为塑料工业科技人员及相关专业高等院校师生。
正式出版
收录年代

    竹塑复合材料性能改良研究进展

    杨权敏蒋军黄润州徐信武...
    1-8页
    查看更多>>摘要:竹塑复合材料是将竹纤维和聚合物基体合理复合制备的一种满足功能需求的生物质复合材料,具有广阔的应用前景.但竹纤维与聚合物之间的界面相容性差,导致其在应用中出现性能缺陷,解决该问题的关键在于改善二者之间的界面相容性.本文总结了四类可行的改善界面结合的措施以提高复合材料性能,包括竹粉改性处理、聚合物改性处理、中间相桥接和填充引入四方面,并阐述了不同的改性方法对复合材料性能的影响.

    竹纤维聚合物竹塑复合材料界面相容性性能改良

    基于专利分析的聚3,4-乙撑二氧噻吩及应用态势

    崔瑞敏张斌樊睿高彩霞...
    9-13,99页
    查看更多>>摘要:系统梳理全球聚 3,4-乙撑二氧噻吩(PEDOT)相关专利,从国内和国外两个视角,对PEDOT相关专利进行全面分析,深入探讨其专利申请态势、技术领先国家、核心创新者以及主要应用领域.分析发现,PEDOT技术在全球范围内展现出平稳增长的态势,中国虽起步较晚,但后发优势明显,高校与企业在推动其研究与商业化进程中起到了决定性作用.美国和韩国在PEDOT研发与应用市场的活跃度较高,拥有大量的专利,韩国的研发力量主要集中在几家大型公司,而美国的专利申请人则相对较为分散.基本电气元件领域是PEDOT应用最热门的研究领域,在医学和物理等领域,尤其是在诊断、外科设备及光电设备中的应用亦值得进一步探索和研究.

    聚3,4-乙撑二氧噻吩专利分析技术主分类

    HZSM-5催化生物质与废塑料协同热解制取苯系物研究进展

    徐楠王志伟陈高峰郭帅华...
    14-22页
    查看更多>>摘要:苯系物是一类重要的化工原料和燃料添加剂,具有广泛的工业应用和经济价值,主要来源于化石燃料.生物质与废塑料协同热解可以有效制取苯系物且具有废物利用和环境保护等优点.本文综述了氢交换索康美孚沸石-5(HZSM-5)催化生物质与废塑料协同热解制取苯系物研究进展,首先讨论了生物质与废塑料在无催化剂条件下直接制取苯系物的特点;然后重点论述了基于HZSM-5催化剂、金属改性HZSM-5、碱/碱土金属耦合HZSM-5以及不同催化方式制取苯系物的途径;通过金属改性、碱/碱土金属耦合以及催化方式可提高苯系物选择性和产率.本文为生物质和废塑料的高效催化转化提供一定的参考.

    生物质废塑料共热解改性HZSM-5苯系物

    聚乙二醇桥联受阻酚类聚合物型抗氧剂的合成与性能

    裴钰王玲蒙冠霖李珊珊...
    23-27,149页
    查看更多>>摘要:为改善抗氧剂在聚烯烃制品中易迁移析出这一不良现象,本文以聚乙二醇(PEG)作为桥联基,β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酰氯为功能化基团,通过三乙胺催化反应合成了聚合物型抗氧剂PEG2000 桥联受阻酚.通过红外光谱和凝胶渗透色谱对PEG2000 桥联受阻酚进行结构表征,通过热重分析仪、熔体流动速率测定仪、紫外-可见分光光度计等考察了PEG2000桥联受阻酚对茂金属线型低密度聚乙烯(mLLDPE)加工稳定性、热稳定性、耐迁移性的影响.实验结果表明,PEG2000 桥联受阻酚与mLLDPE的相容性较为良好;加入PEG2000 桥联受阻酚后,mLLDPE的熔体流动速率有所下降,起始失重温度上升至436℃,氧化诱导期明显增长,说明mLLDPE的加工稳定性及热稳定性均有所提升;耐迁移性能实验结果表明PEG2000 桥联受阻酚具有良好的耐迁移性,且在mLLDPE中的耐迁移性能显著优于商用抗氧剂Irganox 1098.

    聚乙二醇受阻酚耐迁移聚合物型抗氧剂茂金属线型低密度聚乙烯

    钢丝缠绕聚乙烯复合管弯曲特性及制备工艺

    邹修敏胡飞
    28-35,54页
    查看更多>>摘要:针对目前钢丝网骨架聚乙烯复合管在盘卷及工程应用中容易发生脱胶分层、褶皱凹坑、钢丝脱节等现象而不能满足高承压高耐蚀高强度领域应用的问题,选择复合管实体结构材料,建立复合管ABAQUS有限元本构模型,开展钢丝夹层缠绕式增强聚乙烯复合管弯曲失效模拟,分析了不同弯曲角度下的复合管应力应变变化及褶皱鼓包畸变原因,由此研究了夹层和钢丝同时上胶的钢丝缠绕聚乙烯复合管制造优化工艺,给出优化制备工艺流程,并对优化工艺制造的复合管开展了有限元弯曲模拟对比分析和试验研究.结果表明,优化后的钢丝缠绕增强聚乙烯复合管在相同弯曲角度下未出现褶皱鼓包、脱黏、裂纹等现象,试验发现其弯曲、剥离、短期静压、瞬时爆破等性能指标均远高于标准值.

    钢丝缠绕弯曲失效复合管制备工艺力学性能

    BOPP用水性丙烯酸酯胶黏剂的制备及其性能

    傅志祥胡赛楠汪军史晓...
    36-40页
    查看更多>>摘要:为了应对快递行业高速发展带来的双向拉伸聚丙烯(BOPP)用胶黏剂需求的增加,本研究旨在开发一种适用于BOPP膜的水性丙烯酸酯胶黏剂.采用半连续乳液聚合工艺,考察了丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸β-羟乙酯(HEMA)两种功能单体对胶黏剂黏度、固含量及粒径的影响规律;并采用拓展流变仪进一步分析了胶黏剂的结构、流变及黏结性能三者关系;评价了该胶黏剂在BOPP基材上的黏结强度.研究结果表明,复合功能单体含量对于乳液粒径影响不明显,乳液粒径维持在 250 nm左右;复合功能单体可强化流体分子间的相互作用,使得胶黏剂的黏度增加;流变学和接触角分析表明,含质量分数 2%复合功能单体的胶黏剂内聚能最小,分子链柔顺,接触角为 92.4°.这些性质有助于胶黏剂在BOPP膜表面浸润,从而提高黏结强度.质量分数 2%复合功能单体合成的丙烯酸酯胶黏剂性能最佳,在BOPP膜上的剥离强度达 21.44 N/50mm,兼具了低黏、高固特点,易于施工,具有较好的市场应用前景.

    乳液聚合丙烯酸酯胶黏剂剥离强度双向拉伸聚丙烯

    聚N-乙烯基-γ-氨基丁酸修饰的多壁碳纳米管及其环氧树脂纳米复合材料性能

    丁盛章诚成骏峰刘春林...
    41-47,115页
    查看更多>>摘要:为了改善多壁碳纳米管(MWCNT)在环氧树脂(EP)纳米复合材料中的分散性以及两者的界面结合作用,从而制备性能优良的EP纳米复合材料,本研究通过使包覆在MWCNT表面上的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)先后发生水解和置换,制备出聚N-乙烯基-γ-氨基丁酸修饰的MWCNT,研究了不同反应阶段MWCNT的失重率、亲水性以及在水和丙酮中的分散性,并将改性后的MWCNT与EP复合制备纳米复合材料,研究其力学性能.研究结果表明,聚N-乙烯基-γ-氨基丁酸修饰的MWCNT的失重率最小为 8.36%,相比于PVP修饰和PVP水解修饰的MWCNT降低了 17.2%和 3.8%,并且在水和丙酮中的分散效果有了一定程度的提高.MWCNT经过聚N-乙烯基-γ-氨基丁酸修饰后与EP较难剥离,MWCNT外面包覆了较厚的界面层,可以显著提高MWCNT与基体EP的相容性和界面结合作用.改性后MWCNT的加入在提高纳米复合材料韧性的同时表现出对弯曲强度更好的保持能力,当MWCNT的质量分数为 0.25%时,纳米复合材料的冲击强度提高了 50.1%,弯曲强度提高了 6.05%.

    碳纳米管聚N-乙烯基-γ-氨基丁酸分散性界面结合纳米复合材料环氧树脂

    磁性氮化硼取向导热环氧树脂的制备和性能

    曾昌毅许培俊李寒煜邱方程...
    48-54页
    查看更多>>摘要:为了在低导热填料含量下提升环氧树脂(EP)的热导率并保持EP原有性能,在氮化硼纳米片(BNNS)上通过共沉淀法引入磁性四氧化三铁(Fe3O4)颗粒制备了磁性氮化硼纳米片(mBNNS),以EP为基体,在外加磁场下以mBNNS为填料制备导热环氧树脂(mBNNS-EP)复合材料.对mBNNS的结构、磁响应性和其在EP中的取向度以及mBNNS-EP复合材料的断面形貌、导热性能、热稳定性、绝缘性能和力学性能进行分析和表征.X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)测试结果分别证明Fe3O4在BNNS表面的生成和mBNNS在EP中的良好取向.与EP相比,mBNNS-EP复合材料的热导率随着mBNNS含量的增加而升高,20%-mBNNS-EP复合材料的热导率最高,达到了 1.239 W/(m·K).mBNNS-EP复合材料的热分解温度超过303℃,玻璃化转变温度(Tg)高于 130℃,弯曲强度大于 56.93 MPa,表明mBNNS-EP复合材料具有良好的热稳定性和力学性能.mBNNS在EP中的垂直取向使mBNNS-EP复合材料的热导率大幅提升,且mBNNS-EP复合材料基本维持了EP的其他性能.

    导热环氧树脂磁性氮化硼纳米片填料取向热稳定性弯曲强度

    聚(苯胺-氟苯胺)共聚物/环氧树脂防腐涂层的制备及性能

    杨洁秦诗雨方煜王旭华...
    55-61,69页
    查看更多>>摘要:环氧树脂涂料已广泛应用于金属腐蚀保护,然而其单一使用的防腐性能无法满足应用需求,将高性能防腐填料添加到环氧树脂基体中制备复合涂层是一种有效改善防腐性能的方法.本文通过微乳液聚合法合成苯胺与氟苯胺共聚物(PANI-FAN),将其作为防腐填料加入环氧树脂,改善环氧树脂的防腐性能.通过傅立叶变换红外光谱法(FTIR)、X射线衍射仪法(XRD)和扫描电子显微镜法(SEM)对PANI-FAN的结构和形貌进行表征,通过电化学阻抗谱和盐雾试验探究PANI-FAN的添加量对环氧树脂防腐性能的影响.结果表明,成功合成了纳米级的PANI-FAN共聚物,合成的共聚物具有良好的疏水性,其水接触角达到 148.7°,接近超疏水状态.在质量分数 3%的PANI-FAN填料负载下,在质量分数 3.5%NaCl溶液中浸泡 60 d,PANI-FAN/EP复合涂层在低频下的阻抗值(|Z|0.01Hz)仍达到 109 Ω/cm2,比原始环氧涂层提高了近 3 个数量级.

    聚苯胺-氟苯胺共聚物微乳液聚合疏水性环氧树脂防腐涂层

    面向人工关节用UHMWPE模塑料冲击韧性的影响因素

    王子瑞王柯
    62-69页
    查看更多>>摘要:人工关节用模塑料的冲击韧性要求达到 180 kJ/m2,随着人工关节使用寿命需求的提高,对作为人工关节垫片上游材料的超高分子量聚乙烯(UHMWPE)的韧性提出了更高的要求.本文选用不同分子量((M)w)的树脂粉料,从粉料结构和加工方式的角度对UHMWPE的增韧原因进行探讨.发现特殊的粉料结构带来了更高的冲击韧性.通过对结晶相、非晶相和中间相的比例分析知道晶区的大小及分布和中间相含量会影响制品的冲击韧性.等温结晶这种后处理方式,能够明显增加样品的韧性.研究发现等温结晶提高冲击韧性的主要原因是用于传递应力的中间相含量提高,起到了提高能量吸收的作用.两个角度均论证了具有高中间相含量的制品具有更高的冲击韧性.研究结果为发展高韧性的人工关节用UHMWPE模塑料提供了有益参考.

    超高分子量聚乙烯中间相冲击韧性等温结晶