增溶剂对低熔点尼龙聚氯乙烯木塑复合材料性能的影响

来源 :中国林学会木材科学分会第十五次学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:didos_jo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  作为最早实现工业化的合成树脂,聚氯乙烯(PVC)具有良好的电绝缘性,不可燃性及化学稳定性等性质.基于上述PVC优异的性能,以聚氯乙烯为集体制备的木塑复合材料制品呈现快速发展态势,特别是在室内建筑装饰等领域.但另一方面PVC自身的缺点,缺口冲击强度较低,在受到撞击时容易碎裂.在高分子领域,连永肖等[1-3]人通过使低熔点尼龙与PVC进行熔融共混来制备合金材料来提高PVC自身的抗冲击性能,从而改善PVC材料韧性不足的缺点.为了提高PVC木塑复合材料的加工性能,本文将低熔点尼龙引入到PVC木塑复合材料中且添加马来酸酐接枝乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA-g-MAH)、马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH)、马来酸酐接枝聚烯烃弹性体(POE-g-MAH)三种增溶剂,制备低熔点尼龙-PVC木塑复合材料,通过考察复合材料的力学性能及加工流变性能,来寻找更符合PVC、尼龙、木粉三者体系的增容剂,以提高复合材料界面相容性,进而改善复合材料的使用性能.力学性能实验测试表明,低熔点尼龙添加后,复合材料的冲击强度提高了18.76%,弯曲强度提高了13.65%,低熔点尼龙能有效提高PVC木塑复合材料的力学性能.
其他文献
三聚氰胺树脂因其亚甲基两端连有位阻很大的三嗪环,树脂固化后胶膜硬度大脆性高,几乎没有韧性,多使用羟基、多羧基、多氨基的化合物作为增韧剂。二氧化硅粒径小,比表面积大,表面能非常高,并且表面富含羟基,然而二氧化硅却极易团聚形成聚集体颗粒,因此在利用纳米二氧化硅改性三聚氰胺树脂时,加入聚乙二醇作为间隔基体,合成了聚乙二醇包覆纳米二氧化硅改性的三聚氰胺甲醛树脂,研究了纳米二氧化硅加入时间、加入量和反应时间
木塑复合材料因表面富集表面能较低的塑料而难于胶接,近年来关于增加木塑复合材粘接强度的研究主要集中在胶黏剂的选择以及对木塑复合材表面的处理上,包括物理的机械打磨、等离子处理、放电处理等,化学的偶联剂、氧化剂、腐蚀剂等的处理,取得了很好的效果,大多实验结果表明,粘接强度较未处理前能够提高90%以上,特别是等离子的处理方式因其具有方便快捷、无污染且效果好的特点而被广泛接受并应用。
目前全球能源紧张,节能材料的开发已经成为人们研究的重点。在我国,建筑耗能达总能耗的30%。而在建筑能耗中,墙体的热损失率占到46%。因此在节能改造中,提高墙体材料的保温效果意义重大,目前的建筑节能保温材料主要是外墙保温材料,但常用的聚苯乙烯、聚氨酯泡沫保温材料极易燃烧,酚醛泡沫虽难燃但制备成本较高,针对这一现状,论文选用难燃且经济的脲醛树脂制备脲醛树脂泡沫保温材料。在已有的发泡工艺基础上提出微波发
会议
[目的]采用化学沉淀法在木粉表面原位生成Fe3O4粒子,制备磁化木粉,并以其为原料制备木塑复合材料(wood-plastic composites,WPC),探讨磁化木粉的含量对WPC性能的影响.赋予WPC电磁屏蔽和抗静电性能,推动WPC应用范围的扩大,提高WPC产品的附加值.解决纳米磁性粒子在复合材料基体中团聚、分散不均等现象.[方法]将20-80目的杨木粉浸泡在铁离子浓度为1.2mol/L的F
[目的]使用脲醛树脂、酚醛树脂和三聚氰胺树脂作胶粘剂的纤维板会释放游离甲醛,污染环境;自然界中富含壳聚糖资源,壳聚糖溶液粘度高,可以用作纤维板粘合剂.本研究探讨以酸化壳聚糖为粘合剂的木质复合材料的制备及性能表征.[方法]以杂木纤维为基体,以酸化壳聚糖为粘合剂,以复合材料的力学性能为指标,以酸化壳聚糖粘合剂的添加量为影响因素,采用单因素实验法,探索酸化壳聚糖-木纤维环保型复合材料的制备工艺,通过X射
随着交通运输产业的轻量化、节能化及舒适性发展需求,天然植物纤维材料在交通工具材料上的应用也越来越受广泛关注,开展麻纤维复合材料作为轨道列车车厢地板研究十分必要.因此,本文初步探究麻纤维/聚丙烯复合板材在轨道列车车厢地板上的应用.以麻纤维毛毡板和聚丙烯为主要原料,在温度190℃、200℃、210℃,时间20min、25min、30min,单位压力3.2MPa、4.0MPa、4.8MPa条件下热压成复
相变材料在相变过程中能吸收或释放能量,已被广泛的应用于建筑材料中以减少能源的需求。但固-液相变材料在相变过程中存在易泄漏的缺点,影响了其实际使用。人们通常利用特殊容器、微胶囊和多孔材料等方法来制备定形相变材料以克服固-液相变材料的泄漏问题。然而这些方法工艺较为复杂,且成本较高。本实验旨在利用共混法制备定形相变材料,并考查其作为蓄热材料的可行性。通过共混法制备了以石蜡为储能材料,木粉/高密度聚乙烯为
以马来酸酐(MAH)接枝聚丙烯(PP)基体与木粉复合制备的木塑复合材料的应用研究较少,主要是因为在接枝反应过程中聚丙烯分子发生严重的断链反应,且马来酸酐的接枝率低,严重限制了基体的极性化改性对复合材料力学性能的提升。
目前,全球森林资源日益枯竭且综合利用率不高;同时废弃塑料的不当处理对人类的生存环境造成严重的威胁。在这种形势下,当代工业基础材料废物利用的最佳科研成果一木塑复合材料诞生了。木塑复合材料兼具木材和塑料的优点,具有可生物降解,可回收再利用,相对较高的强度和硬度,对环境友好等特点。然而,木塑复合材料是高度绝缘体材料,为进一步拓展其应用领域,本项目通过在木塑复合材料中分别添加高导热的金属粉末、石墨以及碳纳
会议
高强度工程塑料PA6较少被用于木塑复合材料的研究,主要是因为PA6的熔点约220℃,而木纤维中的半纤维素在200℃以上加工容易发生严重热解,影响木塑复合材料的外观和各项性能。本文为了解决PA6的熔点和木纤维加工温度不匹配的矛盾,采取将PA6的熔点降低至200℃的方法制备低熔点PA6基木塑复合材料。