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塑料科技
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于文杰

月刊

1005-3360

slkj@dsy-cn.com

0411-86601793

116033

大连市周家街11号

塑料科技/Journal Plastics Science and Technology北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊是塑料加工行业中的优秀期刊,国家自然科学基金项目稿件多,学术水平较高。
正式出版
收录年代

    木聚糖基水凝胶对亚甲基蓝吸附性能研究

    胡鑫鑫梁志王丹菊
    52-57页
    查看更多>>摘要:以木聚糖为原料,以丙烯酸、N-异丙基丙烯酰胺为功能单体,N,N'-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用接枝聚合,制备了木聚糖基水凝胶.利用FTIR分析木聚糖基水凝胶的结构,并研究pH值、吸附剂用量、亚甲基蓝初始质量浓度、吸附时间对亚甲基蓝吸附性能的影响.结果表明:水凝胶去除亚甲基蓝的最佳pH值范围为3~6;吸附平衡时间约为150 min.木聚糖基水凝胶对亚甲基蓝的吸附性能良好,其对≤600 mg/L亚甲蓝溶液吸附去除率高达97%.木聚糖基水凝胶对亚甲基蓝的吸附行为符合动力学假二级模型和langmuir等温吸附模型,根据Langmuir吸附模型计算出的最大吸附量可达1 094 mg/g.木聚糖基水凝胶表现出良好的再生回用性能,可作为生物质吸附剂用于亚甲基蓝废水处理.

    水凝胶N-异丙基丙烯酰胺丙烯酸亚甲基蓝生物质吸附剂

    滑石粉填充聚丙烯共混物的性能研究

    蒲桃红李柱凯马静月陈国夫...
    58-61页
    查看更多>>摘要:聚丙烯(PP)塑料是1种性能优异、应用广泛的材料.在PP塑料的二次回收利用过程中,其力学强度、热稳定性和抗老化性能仍有待进一步提高.因此,研究采用废弃的PP塑料,并通过简单的熔融塑化和再冷却的方法制备了滑石粉填充的PP共混物.添加滑石粉后,滑石粉中的—OH基团和PP碳链上的—CH3基团之间形成了氢键,使滑石粉填充的PP共混物的力学性能较原始PP塑料显著提升.当滑石粉的含量为10%时,其断裂能相比原始的PP塑料提高了近142%.因此,在二次回收利用PP塑料的过程中添加适量的滑石粉有助于进一步提升PP共混物的性能.

    聚丙烯塑料滑石粉废物资源化抗老化可持续应用

    阻燃型聚碳酸酯的力学性能和耐热性能研究

    张建伟贺子奇
    62-65页
    查看更多>>摘要:采用氧化石墨烯(GO)改性聚碳酸酯(PC),制备阻燃型PC复合材料,研究GO对复合材料阻燃性能、力学性能和耐热性能的影响.结果表明:复合材料阻燃性能和耐热性能,随着GO掺量的增加而增大,复合材料拉伸强度、弯曲强度和抗冲击强度均不断增大,断裂伸长率逐渐降低.GO掺量为3%时,能够得到阻燃性能、力学性能和耐热性能较好的复合材料,此时复合材料极限氧指数(LOI)达到32.8%,阻燃等级达到V-0级,总热释放量(THR)和总产烟量(TSP)分别降低45.8%和75.7%;与纯PC相比,拉伸强度、弯曲强度和抗冲击强度分别提高25.4%、33.7%和63.2%,断裂伸长率降低7.1%;失重5%的温度提高19℃,热失重峰值温度提高52℃,热分解质量保留率提高8.9%.

    聚碳酸酯氧化石墨烯阻燃性能力学性能耐热性能

    冷冻解冻法制备多孔聚乙烯醇材料及性能分析

    王娟
    66-68页
    查看更多>>摘要:采用冷冻解冻法制备多孔聚乙烯醇/β-磷酸三钙/碳纳米管(PVA/β-TCP/CNT)复合材料,探究CNT添加量对其孔隙率及力学性能的影响.结果表明:添加适量的CNT可以有效降低PVA/β-TCP/CNT多孔复合材料的孔径和孔隙率,保障多孔聚乙烯醇复合材料形成更致密的多孔结构.CNT添加量为0.3%~0.5%时,复合材料的孔隙率最低,约为82%.添加CNT后,PVA/β-TCP/CNT多孔复合材料的弹性模量及拉伸强度均显著提升,PVA/β-TCP/CNT多孔复合材料的溶胀度均明显下降.CNT添加量为0.3%时,复合材料的弹性模量及拉伸强度达到2 245.08 MPa和6.61 MPa.制备的PVA/β-TCP/CNT多孔复合材料能够满足医疗生物材料聚合物支架的要求.

    冷冻解冻法多孔聚乙烯醇材料孔隙率力学性能

    LLDPE/POE中BN的分散结构对复合材料导热性能的影响

    曲琦潘林梁斌韩志东...
    69-74页
    查看更多>>摘要:以线型低密度聚乙烯(LLDPE)和聚烯烃弹性(POE)为聚烯烃材料,以氮化硼(BN)为导热填料,采用熔融共混热压法制备LLDPE/POE/BN导热复合材料,研究工艺方法对BN分散结构的影响,探讨复合材料结构与导热性能的关系,并结合有限元模拟预测了复合材料的导热系数和温度场的变化.结果表明:通过3种工艺方法获得了具有不同BN分散结构的复合材料.BN在LLDPE相中分散形成的共连续结构复合材料具有优异的导热性能.BN质量分数为40%和50%时,复合材料的导热系数分别为0.72 W/(m·K)和0.91 W/(m·K).基于BN的分散结构构筑了复合材料的结构模型,成功预测了复合材料的导热系数,揭示了共连续结构的复合材料表现出更好的传热行为.

    聚烯烃氮化硼导热系数有限元模拟

    高温多次固化对复合材料力学性能影响

    成艳娜张梦雨刘训新袁潇洒...
    75-78页
    查看更多>>摘要:采用T800级高韧性碳布及碳带预浸料、T800级玻璃纤维预浸料、芳纶与石英混编预浸料制造层压板,探究高温高压多次固化对层压板力学性能的影响.连续经历5次高温高压固化,检测层压板孔隙缺陷、弯曲强度、剪切强度.结果表明:4种不同预浸料层压板的内部质量合格.随着固化次数的增加,T800级高韧性碳布层压板的弯曲强度下降最明显,T800级玻璃纤维预浸料层压板的剪切强度下降最明显.但是4种预浸料层压板的弯曲强度和剪切强度下降幅度均小于10%.芳纶与石英混编预浸料固化5次后的剪切强度最低值比理论指标低1.64%,其余材料的剪切强度均高于各层压板性能要求.

    碳纤维玻璃纤维多次固化孔隙缺陷弯曲强度剪切强度

    高性能聚酯-醚二醇的合成及应用

    李剑锋公维英杜金彤张潇飒...
    79-83页
    查看更多>>摘要:以己二酸聚酯二醇为起始剂,以环氧烷烃为聚合单体,以碱金属为催化剂,合成聚酯-醚二醇,探讨催化剂用量对聚合反应的影响,并利用红外光谱(FTIR)、凝胶渗透色谱(GPC)等对其结构进行表征.利用自制的聚酯-醚二醇制备聚氨酯高回弹泡沫和聚氨酯弹性体,研究聚酯-醚二醇对其力学性能的影响.结果表明:聚酯-醚二醇聚合反应过程较佳的催化剂浓度为0.6%.聚酯-醚二醇应用于聚氨酯高回弹泡沫的添加量为15%时,对改善制品力学性能有显著效果;与传统的丙二醇聚醚相比,聚酯-醚二醇合成的聚氨酯力学性能具有显著优势.

    聚酯-醚多元醇聚氨酯高回弹泡沫力学性能

    小中空容器专用高密度聚乙烯的性能研究

    王双刘翔宇齐宏岗
    84-87页
    查看更多>>摘要:为提高铬系单峰小中空容器高密度聚乙烯(HDPE)专用料HD5502S的应用性能,通过与韧性较好的HDPE膜料DGDA6098按照不同比例掺混挤出造粒,分析对比不同比例掺混料的物理性能、力学性能和流变性能.结果表明:在DGDA6098掺混比例低于40%时,掺混料的加工性能较好;HD5502S/DGDA6098掺混比例在90/10~70/30范围时,掺混料的弯曲模量高达1 400 MPa以上,同时冲击强度也达到13 kJ/m2以上,具有较好的刚韧平衡性.不同温度下,随着DGDA6098掺混比例的增加,掺混料的剪切黏度(η)、剪切应力(τ)均升高,临界剪切速率(γc)下降;加工温度190℃时,小中空专用HDPE掺混料的流变性能最佳.适当的掺混比例有利于形成物理上的双峰分布,确定HD5502S/DGDA6098掺混比例为70/30、加工温度为190℃时,HD5502S使用的综合性能最佳.

    小中空容器高密度聚乙烯掺混力学性能流变性能

    泡沫混凝土-挤塑板复合墙板的抗震性能研究

    孙洪军赵腾飞唐显喆李泽辉...
    88-92页
    查看更多>>摘要:文章提出了1种新型泡沫混凝土-挤塑聚苯板复合墙板(FCPW).为了研究这些墙板对地震事件中可能发生的加载条件的响应,共设计了3种试件,分别对不同尺寸的墙板施加循环荷载研究其抗震性能.通过分析墙板滞回曲线、骨架曲线、延性、刚度退化系数等抗震参数,认为墙板抗震性能良好.试验现象和破坏机理均表明:剪切破坏是试件的破坏形式.对比试件可以看出:高宽比和试件本身强度对抗震性能影响明显,高宽比越大,延性越大,抗震性能越好;混凝土厚度越小,延性越小,抗震性能越差.研究有助于挤塑板与混凝土组成复合墙板的更新迭代,为后续研究提供参考.

    挤塑板复合墙板抗震性能拟静力试验

    玻璃纤维增强PA66复合材料的制备和性能研究

    陈飞飞谢靖
    93-96页
    查看更多>>摘要:研究通过KH550改性玻璃纤维(GF)制备改性玻璃纤维(mGF),旨在增强PA66复合材料的力学及绝缘性能,探究mGF掺量对PA66复合材料力学性能及绝缘性能的影响.结果表明:随着mGF掺量的增加,复合材料的密度呈现先上升后降低的趋势;拉伸强度、弹性模量及缺口冲击强度均呈现先上升后下降的趋势.当mGF掺量为20%时,PA66复合材料的各项力学性能的增强效果最好,分别较纯PA66复合材料的拉伸强度、弹性模量及缺口冲击强度增加了13.38%、19.23%和19.59%.PA66复合材料在直流和交流下的电场击穿强度均呈现先上升后下降的趋势,同时PA66复合材料的介电常数呈现先降低后升高的趋势,且在掺量为30%时达到最低;PA66复合材料的体积电阻率呈现先上升后下降的趋势,且在掺量为20%时达到最高,为3.34×1013 Ω·m.添加20%KH550改性的GF能够增强PA66复合材料的力学及绝缘性能.该材料可用作电气断路器材料.

    电气断路器PA66增强复合材料力学性能绝缘性能