填充PP复合材料中的β-晶韧性与填料增强相互作用的研究基本信息

中文名 填充PP复合材料中的β-晶韧性与填料增强相互作用的研究 项目类别 面上项目
项目负责人 麦堪成 依托单位 中山大学

针对填料表面成核机理α→β转变、填充PP复合材料中α-成核作用与β-成核作用的相互影响和β-晶含量可控技术、填料增强与β-晶韧性协同作用研究很少报道,本项目采用负载技术研究了表面具有β-成核作用的碳酸钙、硅灰石、纳米碳管、蒙脱土和氢氧化铝等无机粒子的制备方法,填料表面成核机理α→β转变,获得了一系列具有β-成核作用的无机粒子,采用该无机粒子制备了一系列高β-晶含量填充PP复合材料。通过控制负载β-成核剂的量或者具有β-成核作用填料用量,研究了填充PP复合材料中α-成核作用与β-成核作用的相互影响,制备了一系列不同β-晶含量的填充PP复合材料。对比研究不同无机粒子填充PP复合材料的力学性能等,发现无机粒子的增强作用提高填充β-PP复合材料的刚性,而β-晶赋予填充PP复合材料高的冲击强度,填料增强与β-晶增韧协同作用获得了高强度、高刚性、高韧性的高性能填充β-PP复合材料。 2100433B

填充PP复合材料中的β-晶韧性与填料增强相互作用的研究造价信息

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性填料 Ф160 L=2000mm PP 查看价格 查看价格

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13% 广州洁林环保设备有限公司
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13% 四川善水科技有限公司
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材料名称 规格/型号 除税
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针对填料表面成核机理α→β转变、填充PP复合材料中α-成核作用与β-成核作用的相互影响和β-晶含量可控技术、填料增强与β-晶韧性协同作用研究很少报道,为结合β-PP的高韧性和无机粒子的增强作用,开发高性能填充β-PP复合材料,重点研究:(1)不同形态(纳米和微米级球状、层状、棒状等)填料表面成核机理α→β转变和表面具有β-成核能力可控的不同形态填料的制备技术,提供一系列不同形态β-填料。(2)同种和异种填料填充PP复合材料中的α-成核作用和β-成核作用相互影响和填充PP复合材料中β-成核能力可控的技术,提供一系列β-晶含量可控的填充PP复合材料。(3)填充PP复合材料的力学性能、断裂机理与β-晶含量、β-球晶结构形态、填料形态及其分散性、界面相互作用关系,填料增强与β-晶增韧协同作用和高韧性填充PP复合材料制备的技术。通过以上研究,制备出高强度、高刚性、高韧性的高性能填充β-PP复合材料

填充PP复合材料中的β-晶韧性与填料增强相互作用的研究常见问题

填充PP复合材料中的β-晶韧性与填料增强相互作用的研究文献

纤维增强复合材料韧性 纤维增强复合材料韧性

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在橡胶增韧的环氧树脂中添加二氧化硅纳米粒子可以提高纤维增强复合材料(FRC)的抗断裂和疲劳性,而并不影响其加工过程.

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纤维增强复合材料 纤维增强复合材料

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塑料逐步取代了一些传统材料,如金覆等。在这一过程中,纤维增强材料的使用推动了这一趋势的进一步发展。本文阐述了纤维怎样与塑料更有效地复合。

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PP及其填充复合材料主要形成强度和刚性高,韧性和冲击强度低的α-PP,采用高韧性β-PP作为基体是发展高性能PP复合材料的有效途径。但至今填充β-PP复合材料发展很慢,关键问题是填料表面α-成核作用的影响,难于通过添加填料和β-成核剂的方法得到高β-晶含量的填充PP复合材料。针对以上问题,本项目提出负载型β-成核剂概念,依据庚二酸与硬脂酸钙合成庚二酸钙β-成核剂的基本原理,探索了庚二酸与含钙或不含钙填料反应形成庚二酸钙的科学问题和具有β-成核作用填料粒子制备技术,证实了PP常用填料对PP结晶发生了α→β成核机理的转变,发明了一种制备简单、成本低廉、β-成核效率高的填充β-PP制备技术。纳米碳酸钙与庚二酸反应形成庚二酸钙负载在纳米碳酸钙粒子表面,获得具有β-成核作用的纳米碳酸钙。填充PP复合材料中的β-晶含量随着碳酸钙用量增加而提高,获得β-晶含量高于95%的碳酸钙填充PP复合材料。而加入填料和β-成核剂的传统方法制备PP 复合材料的β-晶含量低于50%。为了证实这一技术的普适性,探索了含钙的蒙脱土和硅灰石负载庚二酸钙的科学问题,同样获得具有β-成核作用的蒙脱土和硅灰石,其填充PP中的β-晶含量也随β-蒙脱土用量增加而提高,可制备高填充量高的β-晶含量的填充β-PP复合材料。对于不含钙填料,发现先将填料与庚二酸作用后再与含钙物质反应或引入含钙物质后再与庚二酸反应,都可实现填料表面成核机理α→β转变,而获得具有β-成核作用的填料。如MWCNT与庚二酸作用后,再与乙酸钙反应形成庚二酸钙,可得到高β-成核作用的MWCNT。采用传统方法制备MWCNT填充β-PP材料,难于得到高β-晶含量的复合材料。而β-MWCNT填充可获得95%以上β-晶含量的高填充PP纳米材料,且不受MWCNT用量影响。而分子筛经氯化钙或醋酸钙钙化后,再与庚二酸反应可获得高β-成核作用的β-分子筛。其填充PP材料β-晶含量高达95%。以上研究在国内外发表SCI论文28篇,授权发明专利1件,Scopus-分析搜索结果显示为近几年国际上发表β-PP复合材料论文最多的机构和作者,被国外学者认为做出杰出、开创性的工作。该研究对于发展高韧性PP结构与功能材料和填充β-PP材料低成本产业化具有重要科学意义和实用价值。 2100433B

针对目前填充聚丙烯(PP)复合材料都为α-PP基体,冲击强度较低,采用弹性体增韧虽可提高韧性,但引起材料刚性降低。本项目通过研究PP不同填料表面的α-成核作用转化为β-成核作用的科学问题,解决实现填料表面α-成核作用转变为β-成核作用的技术问题,为低成本制备具有高效β-成核作用的填料(简称β-填料)提供科学与技术依据。通过研究β-填料与PP复合制备高韧性的填充β-PP复合材料中β-PP形成的科学问题,解决高性能填充β-PP复合材料的制备技术问题,为低成本制备高性能填充β-PP复合材料提供科学与技术依据。通过不同填料表面成核作用的转变,探索填充PP复合材料中α-和β-成核机理相互转变的规律,为深入研究β-成核机理提供科学依据。本项目实现填料表面α-成核作用转变为β-成核作用和高β-PP含量填充PP复合材料的制备及其研究,具有领先性和创新性,

陶瓷增强体的种类、形貌(晶须或颗粒)、尺寸是影响金属基复合材料(MMCs)性能的关键共性基础科学问题。本项目研究具有不同形貌与尺寸的原位自生陶瓷颗粒与晶须对钛基复合材料(TMCs)的混杂增强效应与机理。研究原位自生增强TMCs的制备工艺,分析增强体的形貌、尺寸等因素对复合材料微观组织和各项力学性能的不同影响;从材料学的角度出发,研究原位自生颗粒与晶须对TMCs材料的混杂增强效应,并探讨其混杂增强机理;结合计算机数值模拟分析方法建立混杂增强效应对材料不同性能的影响模型,揭示混杂效应与材料力学性能之间的内在联系与规律性。本项研究将对TMCs性能优化起重要指导作用,为采用材料设计的思想制备高性能TMCs提供理论基础与指导,对促进钛基复合材料的发展与应用有重要意义,并对其它颗粒增强金属基复合材料的设计与制备具有参考与借鉴意义。 2100433B

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