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玻璃微珠增强造粒机

熔融共混挤出的方法, 制备了不同添加量的微米玻璃微珠(GB) 填充聚酰胺66的复合材料, 考察了玻璃微珠对聚酰胺66的力学性能及结晶特性的影响。结果表明, GB的加入改善了材料的结晶性能。当GB的添加质量分数小于4%时, 复合材料的冲击强度与聚酰胺66相当, 而硬度、拉伸强度大幅提高, 其中GB含量2%时材料的综合性能较好。

5.3竹纤维增强

陈礼辉等人对竹纤维增强聚酰胺树脂复合材料界面改性剂及其界面改性机理进行研究, 以聚乙二醇和马来酸酐为原料, 用热催化法合成具有线型结构的羧化聚醚。通过红外光谱分析表明, 在聚醚链上成功地接枝马来酸酐; 经羧化聚醚界面改性剂改性后, 羧化聚醚中的马来酸酐可与竹纤维中的羟基发生酯化反应; 聚酰胺树脂端氨基和酰胺键中的亚氨基与羧化聚醚中马来酸酐发生酰胺化反应。经2%羧化聚醚改性后, 竹纤维聚酰胺树脂复合材料强度性能指标和热变形温度均有大幅度地提高, 竹纤维增强效果显著。

6.石墨对聚酰胺6 的改性

应宗荣等人采用表面处理剂对膨胀石墨( EG) 进行表面处理,制备了聚酰胺6 ( PA6) / EG 复合材料,考察了表面处理EG 对PA6 的改性效果,研究了复合材料流变性能与热性能,观察了复合材料形态结构。结果表明,偶联剂TX210 , YDH2602 和YDH2550 处理EG的增强作用好;随着EG含量增加,复合材料拉伸强度先增加后下降,弯曲强度提高,缺口冲击强度下降,EG使复合材料剪切粘度增加,对热性能基本上没有影响。扫描电镜(SEM) 观察发现,表面处理EG与PA6 基体界面粘结良好,能大量以纳米石墨微片形式均匀地分散在PA6 基体中。

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