更新日期: 2024-07-02

分子筛负载CdS及改性PE复合材料的制备与性质

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分子筛负载CdS及改性PE复合材料的制备与性质 4.6

采用分子筛负载CdCl2,再与Na2S反应获得负载纳米CdS的分子筛M-CdS,将其与聚乙烯复合得到具有特殊光性能的材料PE/M-CdS。通过紫外可见吸收光谱、荧光光谱和DSC等对复合材料的光性能和结晶性能进行了表征。结果表明:PE/M-CdS复合材料在540~550 nm波长范围呈现明显的荧光发射现象,并且随着M-CdS含量增加,荧光发射峰略微红移,荧光强度先增强后减弱。紫外光谱显示复合材料在280~325 nm有明显的吸收峰,且随着M-CdS含量的增加而增强。M-CdS对PE具有异相成核作用,复合材料结晶温度提高。随M-CdS含量增加,PE结晶生长受阻,熔融热焓下降,结晶度降低。

负载法原位制备MWCNTs/PE复合材料的结构与性能 负载法原位制备MWCNTs/PE复合材料的结构与性能 负载法原位制备MWCNTs/PE复合材料的结构与性能

负载法原位制备MWCNTs/PE复合材料的结构与性能

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通过多壁碳纳米管负载催化剂原位催化乙烯聚合制备多壁碳纳米管/聚乙烯(mwcnts/pe)纳米复合材料。借助场发射扫描电镜、拉曼光谱、示差扫描量热仪、热失重分析仪等表征手段和力学性能测试研究了该复合材料的结构与性能。结果表明,与纯聚乙烯相比,通过原位聚合法在只加入0.2%mwcnts时,获得的纳米复合材料的拉伸强度和断裂伸长率分别增加到1.6倍(从29mpa增加到45mpa)和1.5倍(从909%增加到1360%)。拉伸断面的sem照片证明聚乙烯能够牢固地黏结到mwcnts的表面,与拉曼光谱测试的结果相一致,这也是材料力学性能显著提高的一个主要原因。材料的热稳定性也有较大提高。

Y型分子筛复合材料的成孔机理 Y型分子筛复合材料的成孔机理 Y型分子筛复合材料的成孔机理

Y型分子筛复合材料的成孔机理

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以偏高岭土和水玻璃为原料,采用水热法原位晶化合成y型分子筛复合材料。通过x射线衍射、氮气吸附、压汞法和扫描电镜分析了原料和合成样品的物相、孔径分布、孔体积和形貌。结果表明:合成的样品是由微孔、介孔和大孔共同构建的y型分子筛多孔复合材料,生成的介孔和大孔与原料中的孔有明显区别。在此基础上,提出了y型分子筛固相成核、交互生长成孔机理。

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改性pp复合材料制备与性能研究

改性pp复合材料制备与性能研究

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改性pp复合材料制备与性能研究 4.8

1 序言 pp(聚丙烯)是一种在生活中被广泛应用的热塑性树脂,聚丙烯良好的耐冲 击性、耐热性、绝缘性、可塑性、较低的密度以及低廉的成本使其被广泛应用于 注塑、吹膜、喷丝及改性工程塑料等多种塑料制品领域 [1] 。 虽然拥有众多的优点而饱受青睐,然而聚丙烯同时也有不少的缺点从而影响 到它一系列的工程化应用。聚丙烯的成型收缩率过大,低温下容易脆裂,耐磨性 过低等大大限制了聚丙烯的发展,因此,必须对聚丙烯进行改性[2]。由于各企业 生产工艺的不断改进包括各种新类型催化剂的成功研发,使得改性pp取代传统 pp,受到众企业的各种青睐。与传统聚丙烯相比,改性聚丙烯在抗冲击、刚性、 光泽、韧性等方面优势明显,这大大促进了聚丙烯的发展 [3] 。 目前,对聚丙烯进行改性的方法主要有:共聚改性、共混改性及添加成核剂 等方法,在这些方法中,共混改性是企业中被使用的最多的改性方法 [4] 。共混改

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PE/多层石墨导热复合材料的制备与性能 PE/多层石墨导热复合材料的制备与性能 PE/多层石墨导热复合材料的制备与性能

PE/多层石墨导热复合材料的制备与性能

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PE/多层石墨导热复合材料的制备与性能 4.5

pe、gpe为基材,多层石墨、石墨为填料,采用机械混炼法制备高导热塑料复合材料。sem分析表明pe/多层石墨比gpe/多层石墨复合材料的插层效果更好。研究填料对复合材料的热导率和热稳定性的影响。结果表明:导热复合材料的热导率随填料填充量的增大而增大,多层石墨的填充量达到100%时,热导率为4.15w.m-1.k-1。并且在相同填充量下pe/多层石墨较之gpe/多层石墨、pe/石墨、gpe/石墨的导热率更高。tga分析表明:填充多层石墨、石墨的导热塑料复合材料热稳定性高于未填充的pe。经研究提出,形状比(径厚比)大和导热率高的导热填料更易形成导热网链;为了不影响导热填料的分散性,可先使基体材料与填料先混合均匀再增加其韧性、黏度等。

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分子筛材料

分子筛材料

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分子筛材料 4.7

分子筛的知识 分子筛:分子筛是一类具有规则可调变均匀孔径的多孔材料,具有很大的比 表面积和孔容。对多种气体有非常好的吸附性能。分子筛具有规整的孔道结构, 已被作为催化材料、气体分离与吸附剂、离子交换剂等广泛用于石油与天然气加 工、精细化工、环保与核废料处理等领域。具有更好的热稳定性和水热稳定性。 在工业上,孔隙率高且通常用于气体或蒸气混合物分离的吸附剂主要有沸石分子 筛、活性炭、活性粘土、硅胶及插性氧化铝。 沸石:是一种是一种离子型极性吸附剂,孑l隙结构规整,孔道表面高度极 化。其成分为含有水架状结构的铝硅酸盐类,其晶体结构中有众多的空腔,并有 孔道将这些孔道联通。在未处理前,孔道中常含有结合水,加热可使水分脱出并 且不破坏孔道结构。经过加热脱水后,便形成了大量的空腔。 沸石分子筛:沸石分子筛是结晶硅铝酸盐,以其规整的晶体结构、均匀一致 的孔分布和可调变的表面性质在

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改性PP复合材料制备与性能研究(毕业论文)

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改性PP复合材料制备与性能研究(毕业论文) 4.3

江苏理工学院毕业设计说明书(论文) 第1页共28页 序言 pp(聚丙烯)是一种在生活中被广泛应用的热塑性树脂,聚丙烯良好的耐冲 击性、耐热性、绝缘性、可塑性、较低的密度以及低廉的成本使其被广泛应用于 注塑、吹膜、喷丝及改性工程塑料等多种塑料制品领域 [1] 。 虽然拥有众多的优点而饱受青睐,然而聚丙烯同时也有不少的缺点从而影响 到它一系列的工程化应用。聚丙烯的成型收缩率过大,低温下容易脆裂,耐磨性 过低等大大限制了聚丙烯的发展,因此,必须对聚丙烯进行改性[2]。由于各企业 生产工艺的不断改进包括各种新类型催化剂的成功研发,使得改性pp取代传统 pp,受到众企业的各种青睐。与传统聚丙烯相比,改性聚丙烯在抗冲击、刚性、 光泽、韧性等方面优势明显,这大大促进了聚丙烯的发展 [3] 。 目前,对聚丙烯进行改性的方法主要有:共聚改性、共混改性及添加成核剂 等方法,在这些方

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SPU/蒙脱土复合材料的制备及性能研究

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SPU/蒙脱土复合材料的制备及性能研究 4.5

选择纳米蒙脱土、聚丙二醇、tdi为原料,以n-正丁基-γ-胺丙基三甲氧基硅烷为封端剂,通过原位聚合合成了高性能spu/蒙脱土复合材料。利用在线红外测试监控了反应过程,表明最终产物中不含游离异氰酸酯。xrd、ft-ir和力学性能测试发现,蒙脱土的加入可以提高密封胶的性能,且与spu形成了插层结构和化学结合,从而使spu/蒙脱土复合材料的性能得以提高。

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微孔-介孔复合分子筛的合成研究进展 微孔-介孔复合分子筛的合成研究进展 微孔-介孔复合分子筛的合成研究进展

微孔-介孔复合分子筛的合成研究进展

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微孔-介孔复合分子筛的合成研究进展 4.4

概括了近几年微孔-介孔复合分子筛的合成研究工作,主要介绍了原位合成法、后合成法和纳米组装法。原位合成法主要包括单模板合成法与双模板合成法;后合成法主要包括孔壁晶化法、附晶生长法、水热重组法、碱处理法、机械混合法与包埋法。最后对微孔-介孔复合分子筛的发展远景进行了展望。

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微孔-中孔复合分子筛的合成研究进展

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微孔-中孔复合分子筛的合成研究进展 4.8

概述了最近几年引起人们广泛关注的微孔-中孔复合分子筛的合成情况,重点介绍了不同复合模式的微孔-中孔复合分子筛的合成方法,包括单模板剂法、双模板剂法、附晶生长法、孔壁晶化法、碱处理法、微孔沸石硅源法等一系列方法,分析了各种合成方法的优点。从目前已取得的研究结果看,附晶生长法和碱处理法值得进一步关注。

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利用废旧PE/PP制备木塑复合材料的研究 4.6

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小晶粒ZSM-5/丝光沸石复合分子筛的制备方法 4.4

公开号cn101190418a 公开日2008.6.4 申请人中国石油化工股份有限公司 共同申请人中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院

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秸秆高分子复合材料制备研究 4.5

随着世界经济的快速发展和人类生活水平的提高,环境材料及其产品的需求量日益增长。为发展社会主义新农村建设,减少森林的砍伐,保护生态环境,本实验采用农田废弃作物的秸秆与不饱和聚酯混合,制造复合型建筑材料。本实验采用玉米秸秆纤维作为纤维增强体,以不饱和聚酯树脂为基体(即胶粘剂),加入促进剂与固化剂后一同注入模具中,最终成型。分析了秸秆含量、加热温度、添加剂等因素对复合材料的影响,同时讨论了本实验的材料及实验操作所存在的问题。

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复合分子筛提高加氢催化剂性能 4.7

中国石油石油化工研究院开发的双微孔-介孔复合分子筛技术日前获得国家专利授权。 双微孔一介孔复合分子筛是在酸l生体系中复合而成的新型催化剂载体材料,其合成过程简单、经济、环保和重现性好,具有较好的催化反应性能。这种双微孔一介孔复合分子筛材料既改善了微孔材料的有效孔径分布,解决了介孔材料酸强度低的难题,又使加氢处理催化剂的催化性能进一步提高。

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复合分子筛提高加氢催化剂性能 4.6

中国石油石油化工研究院开发的一种双微孔一介孔复合分子筛技术日前获得国家专利授权。双微孔—介孔复合分子筛是在酸性体系中复合而成的新型催化剂载体材料,其合成过程简单、经济、环保、重现性好,具有很好的催化反应性能。这种微孔一介孔复合分子筛材料既改善了微孔材料的有效孔径分布,解决了介孔材料酸强度低的难题,又使加氢处理催化剂的催化性能进一步提高。

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微孔-介孔复合分子筛的合成及应用研究进展 4.7

复合分子筛具有多个催化中心、比表面积大、热稳定性高等优点,近年来在国际学术界受到了广泛关注。概述了微孔-介孔复合分子筛的合成及应用研究进展,分析比较了各复合方法的优缺点,并展望了复合分子筛的发展趋势。

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碳化硅铝复合材料的制备

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碳化硅铝复合材料的制备 4.4

1 论文题目:碳化硅铝复合材料的制备 专业:材料科学与工程 学生:段红伟签名: 指导老师:王涛签名: 摘要 碳化硅颗粒增强铝基复合材料(sicp/al复合材料)具有高比强度和比刚 度、耐磨、耐疲劳、低热膨胀系数、低密度、高微屈服强度、良好的尺寸稳定性 和导热性、优异的力学性能和物理性能。 本文采用粉末冶金法制备sicp复合材料。使用x射线衍射仪(xrd)、扫描电镜 (sem),抗折强度试验,洛氏硬度实验以及密度,吸水率,气孔率实验等方法研 究碳化硅铝复合材料的微观结构、性能特点和机理。得到实验结果为sicp复合材 料组织均匀,致密,无杂质,气孔少等优良特点。随着sic复合材料质量分数的 增加,sicp的密度、抗折强度、硬度均相应增大,而气孔率、吸水率随之减小。 sic质量分数一定的情况下,随着烧结温度的升高试样的性能也越来越好。 关键字:

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铜玻璃复合材料的制备和性能分析

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铜玻璃复合材料的制备和性能分析 4.7

1 铜/玻璃复合材料的制备和性能分析 材料094班:王波指导教师:郭宏伟 陕西科技大学材料科学与工程学院陕西西安710021 摘要:本文采用铝硼硅酸盐玻璃粉与铜粉,经过不同铜玻璃配比用高温烧结的方法得到铜/玻璃复合 材料。通过抗折强度测试,得出不同烧结温度、不同配比与强度的关系。再通过xrd、sem、热膨胀等 方法对复合材料进行探究。结果表明:铜/玻璃复合材料中主要是由玻璃相、铜相、亚铜相组成,玻璃 完全包裹铜相和亚铜相,烧结致密,没有气泡,复合材料的强度高。 关键词:玻璃粉,导电性,复合材料 preparationandperformanceofcopper-glass abstract:inthispaper,aluminumborosilicateglasspowderandcopperpowder,copperglassra

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镁基复合材料预制块制备工艺的研究 4.4

高质量复合材料预制块是获得高性能复合材料的基本要求和关键要素之一。本文通过对粘结剂的选择、晶须的清洗、晶须的分散、预制块成型、预制块烘干及预制块烧结技术的研究,提出获得优质镁基复合材料预制块的最佳制备工艺。

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抗菌PVC纳米复合材料的制备 4.7

利用钛酸酯偶联剂对zno/ag纳米抗菌剂改性处理,将改性后的抗菌剂与聚氯乙烯(pvc)均匀混合后混炼压片,制得抗菌pvc纳米复合材料。研究了zno/ag纳米抗菌剂的分散工艺,并对抗菌pvc复合材料的抗菌性能及力学性能进行了评价。结果表明:改性后的zno/ag纳米抗菌剂沉降率由94.0%减小到0.4%,亲油性和稳定性提高;抗菌pvc复合材料对大肠杆菌的抗菌率达99%以上,其拉伸强度和断裂伸长率随抗菌剂添加量的增加均呈先增后降的趋势。

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用改质沥青制备C/C复合材料的研究 4.7

一、前言碳纤维增强碳(以下简称c/c)复合材料以其重量轻、模量高、强度大、耐腐蚀、耐磨损、耐烧蚀、抗热震、热膨胀系数小、导热系数大、抗粒子冲刷力强等优异性能,成功地应用于火箭喉衬、导弹鼻锥、军机刹车片等航空航天领域。已被西方发达国家列为90年代新型高推比航空发动机涡轮叶片、高温轴承和多元喷管等最有发展前途的材料。但是,它制造工艺复杂、设备操作困难,导致周期长、成本高、产品的性能稳定性差,极大地限制了c/c复合材料的进一步应用和发展。因此,研制低成本、高性的c/c复合材料,已受到世界各国的普遍关注。日本大谷杉郎等人已开发出廉价的c/c复合材料,除应用于航空航天领域外,还着手应用于冶金、化工、核能、生物等领域,而我国在这方面几乎是一片空白。然而,研制低成本、高性能、工艺性好的基体材料是研制低成本、高性能的c/c复合材料的关键所在。本文在大量试验研究的基础上,首次采用我国资源较为丰富而价格低廉的原材料——中温煤沥青为基体碳源物质,在催化剂dts的作用下,使之与改质剂hcho充分进行热缩聚反应,成功地制得成本低、性能优良的c/c

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微孔-介孔复合分子筛的合成方法研究进展 4.4

综述了近几年微孔-介孔复合分子筛的合成方法研究进展情况,包括分子筛硅源法、2步晶化法、离子交换法、纳米组装法等。重点介绍了各合成方法的具体过程及所合成复合分子筛的特性,并指出分子筛硅源法、离子交换法是复合分子筛合成方法中值得关注和深入的研究方向。

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高分子复合材料的制备与加工工艺探讨

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高分子复合材料的制备与加工工艺探讨 4.6

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朱淑芹

职位:建筑工程建造师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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