导读:本文包含了接枝高密度聚乙烯论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:聚乳酸,马来酸酐接枝高密度聚乙烯,结晶,流变
接枝高密度聚乙烯论文文献综述
马聪聪,宛延,陈子豪,陈姝颖,赵明明[1](2018)在《聚乳酸/马来酸酐接枝高密度聚乙烯共混体系性能研究》一文中研究指出通过熔融共混法制备聚乳酸(PLA)/马来酸酐接枝高密度聚乙烯(HDPE-g-MAH)共混体系,并采用差示扫描量热仪(DSC)、热台偏光显微镜(POM)、扫描电子显微镜(SEM)和旋转流变仪分别研究了HDPE-g-MAH含量对共混体系的热性能、结晶性能、相态结构和流变性能的影响。结果表明,随着HDPE-g-MAH含量的增加,PLA/HDPE-g-MAH共混体系的熔融温度提高,冷结晶温度不断升高,结晶度有所下降,PLA球晶数量先减少后增加,共混后体系出现明显的"海-岛"结构,共混体系的流变性能得到改善,复数黏度和储能模量提高,损耗因子降低。(本文来源于《塑料工业》期刊2018年01期)
王会杰,吴大鸣,刘颖,许红,郑秀婷[2](2017)在《硅烷接枝交联对MgO/高密度聚乙烯复合材料性能的影响》一文中研究指出采用两步法反应挤出工艺制备硅烷接枝交联MgO/高密度聚乙烯(MgO/HDPE)导热复合材料,研究了硅烷接枝、交联对MgO/HDPE复合材料的结晶性能、力学性能、耐热性、导热性能的影响,并利用FTIR和DSC对其接枝交联、结晶情况进行表征。结果表明,交联MgO/HDPE复合材料的拉伸强度、缺口冲击强度、热变形温度(HDT)分别由未交联时的20.41 MPa、1.875kJ/m~2和74.6℃提升到27.24 MPa、7.875kJ/m~2和83.5℃,并且热导率保持基本不变0.447 W/(m·K)。(本文来源于《复合材料学报》期刊2017年01期)
邓爵安,郝源增[3](2016)在《高密度聚乙烯接枝马来酸苷对聚碳酸酯增韧》一文中研究指出为了进一步提升透明聚碳酸酯(PC)材料的应用性能,本文系统的研究了高密度聚乙烯接枝马来酸苷(HDPE-gMAH)增韧体系对透明聚碳酸酯材料的加工性能、物理力学性能以及光学性能的影响。试验结果表明,高密度聚乙烯接枝马来酸苷(HDPE-g-MAH)可以在材料对材料透明性影响不大的情况下,有效提高透明聚碳酸酯材料的韧性,当其含量低于0.3%时材料具有较好的透明性和抗冲击韧性。(本文来源于《广州化工》期刊2016年03期)
王世超,曹宇,张军[4](2016)在《TiO_2表面接枝偶联剂对高密度聚乙烯降温性能的影响》一文中研究指出通过化学改性的方法利用硅烷偶联剂γ-(甲基丙烯酰氧)丙基叁甲氧基硅烷(KH570)对TiO_2粉体进行表面改性,并通过傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、差示扫描量热法(DSC)、力学性能分析、紫外-可见-红外分光光度计(UV-vis-NIR)、温度测试等方法考察改性前后TiO_2对高密度聚乙烯(HDPE)的结晶行为、力学性能、太阳能反射率以及实际降温效果的影响。结果表明:KH570能成功地以共价键的形式接枝到TiO_2表面;KH570有利于增进TiO_2表面和HDPE表面之间的界面作用力;与未改性TiO_2相比,改性TiO_2有利于提高材料的伸长率和屈服强度;TiO_2的加入能大幅度提高样品在可见光和近红外光部分的反射率;改性TiO_2加入HDPE基体后具有最好的降温效果。(本文来源于《南京工业大学学报(自然科学版)》期刊2016年01期)
魏江涛,罗筑,杨乐,梁晓坤,陈华鑫[5](2015)在《过氧化物熔融接枝改性对高密度聚乙烯耐环境应力开裂性能的影响》一文中研究指出通过过氧化二异丙苯(DCP)熔融接枝反应,研究了过氧化物熔融接枝对高密度聚乙烯(PE-HD)耐环境应力开裂性能的影响,并对其力学性能及断裂形貌进行了分析,采用差示扫描量热仪分析了熔融接枝行为对其结晶性能的影响。研究结果表明,反应体系产生很少的交联结构;过氧化物熔融接枝能够改善PE-HD的耐环境应力开裂性能和力学性能,尤其是第二个转矩最高点的改性效果明显优于转矩平衡点时,当DCP含量为0.25份时,在第二个转矩最高点时耐环境应力开裂性能改善最好,是纯PE-HD耐环境应力开裂时间的11.2倍;结构的变化使PE-HD的结晶度呈下降趋势,结晶温度呈上升趋势;与纯PE-HD相比,改性后PE-HD的断裂伸长率降低,但当DCP含量为0.25份时,缺口冲击强度最大值提高了198.6%,当DCP含量为0.30份时,拉伸和弯曲强度最大值分别提高了39.3%和17.2%;扫描电子显微镜显示,改性后垂直于试样断面方向出现尺寸较大的纤维状网络结构。(本文来源于《工程塑料应用》期刊2015年09期)
钱雪,王阳[6](2014)在《马来酸酐接枝聚丙烯对亚麻纤维增强高密度聚乙烯力学性能影响》一文中研究指出通过双螺杆挤出造粒,制备了亚麻纤维增强高密度聚乙烯(PE-HD)复合材料,研究了相容剂马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH)含量对于复合材料性能改善的效果。结果表明:复合材料力学性能得到了显着的提升,其中拉伸强度、弯曲强度和冲击强度最大值分别为32.75、37.21、43kJ/m2;PP-g-MAH含量为5%或者10%时复合材料具有相对较好的力学性能;PP-g-MAH的加入能提高复合材料的耐热性,降低复合材料力学损耗。(本文来源于《中国塑料》期刊2014年05期)
何文,庄文皎,蒋身学,张齐生[7](2014)在《马来酸酐接枝聚乙烯对竹粉/高密度聚乙烯复合材料性能的影响》一文中研究指出以废旧高密度聚乙烯(HDPE)、竹粉(BF)为原料,马来酸酐接枝聚乙烯(MAH-g-PE)作为偶联剂,通过混炼、平板热压成型制备BF/HDPE复合材料。研究通过改变偶联剂的添加量(0%,2%,5%,8%)来检测产品的吸湿、吸水性、力学强度等指标,结果显示:MAH-g-PE能明显改善BF/HDPE复合材料的吸湿、吸水性能,以及提高产品的力学性能,当添加量为5%时,样品显示了最低的吸湿、吸水率,静曲强度与弹性模量分别提高60%和52%,拉伸强度与抗冲击强度分别增长48%和72%。红外光潜(VrIR)检测证实添加MAH-g-PE后,游离羟基与马来酸酐之间发生了酯化反应。(本文来源于《林产工业》期刊2014年02期)
姜洪丽,李斌,林晓辉,陈震[8](2013)在《硅烷/马来酸酐混合接枝高密度聚乙烯的制备与应用》一文中研究指出以硅烷(VTMS)、马来酸酐(MAH)为单体,过氧化二异丙苯(DCP)为引发剂,制备VTMS/MAH接枝高密度聚乙烯(PE-HD),研究引发剂DCP、单体VTMS和MAH含量对接枝产物性能的影响,用红外光谱对接枝产物进行分析,并将接枝产物作为相容剂添加到PE-HD/木粉复合材料中。结果表明,VTMS和MAH能够在PE-HD上进行接枝,随着DCP、VTMS和MAH含量的增加,接枝产物的接枝性能先增加后减小;与VTMS和MAH单种单体接枝PE-HD比较,VTMS/MAH接枝PE-HD能够显着提高复合材料的力学性能。(本文来源于《中国塑料》期刊2013年07期)
李岩,李颖,谢续明[9](2011)在《马来酸酐-苯乙烯多组分单体熔融接枝高密度聚乙烯机理及性能研究》一文中研究指出用单螺杆挤出机制备了马来酸酐-苯乙烯(MAH-St)多单体熔融接枝高密度聚乙烯(HDPE)体系,研究发现添加St共同接枝,可以显着提高接枝物的接枝率.随着St的增加,接枝率先增大后有所降低.当两种单体物质的量比约为1∶1时,接枝物的接枝率最高,此时接枝物的熔体流动速率(MFR)最小.即MAH接枝率越高,接枝物的MFR越低,说明接枝链的生成增加了分子间的缠结,提高了黏度.力学性能测试结果表明,在马来酸酐接枝时添加少量St制备的接枝物,其拉伸强度和冲击强度均优于纯HDPE.此外,对反应机理也进行了详细探讨,针对不同共单体添加量情况下的接枝反应进行了系统分析.在接枝体系中添加的少量St可以与MAH相互作用和共聚合生成SMA共聚物,该共聚物对PE的接枝提高了MAH的接枝率;当St用量超过MAH时,St会优先接枝到PE主链上,对SMA的接枝有所阻碍,使得MAH的接枝率有所降低,MFR略有升高.由于多单体体系接枝效率的提高,PE的交联得到良好抑制,几乎没有明显的凝胶生成.(本文来源于《高分子学报》期刊2011年04期)
芦涛,沈烈,方征平[10](2010)在《马来酸酐接枝聚乙烯对高密度聚乙烯/木粉发泡材料泡孔形态及力学性能的影响》一文中研究指出采用高密度聚乙烯(HDPE)为树脂基体在一定加工条件下制备了高密度聚乙烯/木粉发泡材料,研究了马来酸酐接枝聚乙烯(MAPE)作为相容剂对材料的力学性能、泡孔直径分布的影响,比较了发泡材料和未发泡材料的力学性能。结果表明,MAPE含量为5%时,材料具有较好的力学性能,泡孔的存在对于材料的力学性能有着较为明显的影响;发泡材料和未发泡材料力学性能及其变化有所不同,未发泡材料力学性能变化较为显着;MAPE的含量对泡孔直径的分布有一定的影响。(本文来源于《高分子材料科学与工程》期刊2010年03期)
接枝高密度聚乙烯论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
采用两步法反应挤出工艺制备硅烷接枝交联MgO/高密度聚乙烯(MgO/HDPE)导热复合材料,研究了硅烷接枝、交联对MgO/HDPE复合材料的结晶性能、力学性能、耐热性、导热性能的影响,并利用FTIR和DSC对其接枝交联、结晶情况进行表征。结果表明,交联MgO/HDPE复合材料的拉伸强度、缺口冲击强度、热变形温度(HDT)分别由未交联时的20.41 MPa、1.875kJ/m~2和74.6℃提升到27.24 MPa、7.875kJ/m~2和83.5℃,并且热导率保持基本不变0.447 W/(m·K)。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
接枝高密度聚乙烯论文参考文献
[1].马聪聪,宛延,陈子豪,陈姝颖,赵明明.聚乳酸/马来酸酐接枝高密度聚乙烯共混体系性能研究[J].塑料工业.2018
[2].王会杰,吴大鸣,刘颖,许红,郑秀婷.硅烷接枝交联对MgO/高密度聚乙烯复合材料性能的影响[J].复合材料学报.2017
[3].邓爵安,郝源增.高密度聚乙烯接枝马来酸苷对聚碳酸酯增韧[J].广州化工.2016
[4].王世超,曹宇,张军.TiO_2表面接枝偶联剂对高密度聚乙烯降温性能的影响[J].南京工业大学学报(自然科学版).2016
[5].魏江涛,罗筑,杨乐,梁晓坤,陈华鑫.过氧化物熔融接枝改性对高密度聚乙烯耐环境应力开裂性能的影响[J].工程塑料应用.2015
[6].钱雪,王阳.马来酸酐接枝聚丙烯对亚麻纤维增强高密度聚乙烯力学性能影响[J].中国塑料.2014
[7].何文,庄文皎,蒋身学,张齐生.马来酸酐接枝聚乙烯对竹粉/高密度聚乙烯复合材料性能的影响[J].林产工业.2014
[8].姜洪丽,李斌,林晓辉,陈震.硅烷/马来酸酐混合接枝高密度聚乙烯的制备与应用[J].中国塑料.2013
[9].李岩,李颖,谢续明.马来酸酐-苯乙烯多组分单体熔融接枝高密度聚乙烯机理及性能研究[J].高分子学报.2011
[10].芦涛,沈烈,方征平.马来酸酐接枝聚乙烯对高密度聚乙烯/木粉发泡材料泡孔形态及力学性能的影响[J].高分子材料科学与工程.2010
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