改性植物纤维增强PBAT复合材料的性能研究

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通过乙酰化改性纤维素(ACN)和聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PBAT),制备PBAT/ACN复合材料,并探究复合材料的力学性能、热稳定性和生物降解性能.结果表明:PBAT/ACN(10%)的拉伸强度为30.4 MPa,冲击强度与聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯/纳米纤维素晶体(PBAT/CN)相比提高37.2%,弯曲模量为1132 MPa.ACN的加入量为10%显著提高复合材料的各项力学性能.当温度为800℃,PBAT的残炭率最少(2.9%),而PBAT/ACN(10%)复合材料的残炭率最多(5.7%),说明ACN的添加有效增强PBAT的热稳定性.同时,PBAT/ACN(10%)复合材料在土壤微生物环境150 d后失重率达到21.3%,生物降解性能明显改善.
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环氧树脂上浆的市售碳纤维(CF)与聚丙烯(PP)相容性较差,影响PP/CF复合材料的性能.通过上浆与无上浆的T700短切CF制备PP/CF复合材料,以马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH)作为相容剂与PP/CF制备PP/CF/PP-g-MAH复合材料.研究含有不同上浆剂的CF对复合材料的界面相容性和力学性能的影响.结果表明:中复神鹰上浆剂使复合材料相容性提升,结晶度下降,冲击强度提高;添加PP-g-MAH后,上浆剂与其相容性良好,提高复合材料的界面结合性、拉伸强度与冲击强度.东丽上浆剂对复合材料的结晶度无
开关窗是建筑使用者控制室内热环境和改善室内空气品质最直接且简单的手段,同时对建筑节能也有重要影响,因此对人员开关窗行为的定量化描述是非常必要的。本研究通过对夏热冬冷地区——自贡市7户住宅夏季人员开窗行为的实际监测,得到以下结论:发现实测样本中存在三种明显差异的典型开窗行为,分别是习惯性开窗型、高强度开窗型和习惯性关窗型;对非环境因素分析得出,一天中不同时段以及家庭成员吸烟与否对开窗概率影响显著,而
良好的社区居住环境有助于提升居民身心健康水平,社区居住院落作为居民日常户外活动最频繁的公共空间在其中发挥着重要作用。本文以成都市成华区东篱路社区12号院为原型,基于可供性理论,运用虚拟现实技术、生理指标测量和问卷调查相结合的研究逻辑,探索了社区居住院落空间中自然休憩型(A)、活动型(B)、自然休憩和活动结合型(C)三种环境特征对促进居民积极情绪和体力活动两类健康可供性的干预差异,并分析形成差异的影
采用甲醇预处理改性,经泡沫浮选分离聚对苯二甲酸乙二醇酯/聚氯乙烯(PET/PVC)混合塑料,探究ZnO、NaOH催化甲醇预处理效果.通过单因素试验讨论反应温度、反应时间、催化剂用量、甲醇浓度对浮选分离的影响.通过L16(43)正交试验,分析各因素对浮选分离影响显著性,得出PET/PVC混合塑料的最佳分离条件.结果表明:ZnO或NaOH催化下,甲醇可以选择性润湿PET表面而对PVC无影响,且ZnO的催化效果比NaOH的催化效果好.PET/PVC混合塑料完全分离的最优条件为:ZnO催化下,预处理反应温度25℃
利用二甲基二氯硅烷改性废弃聚氯乙烯(PVC)得到改性PVC(MPVC),并将PVC和MPVC作为主要填料部分替代天然砂,制备不同PVC、MPVC含量的再生塑料混凝土复合材料,研究PVC和MPVC的用量对复合材料性能的影响.结果表明:MPVC填充的再生塑料混凝土复合材料具有较好的综合性能.MPVC用量为20%时,MPVC-20的抗压强度与抗折强度分别为61.5 MPa和11.7 MPa.MPVC-20的摩擦系数为0.59、磨损率为1.56×10-3 mg/m.耐久性方面,MPVC-20具有最佳的抗渗透性能以
对空心玻璃微珠(HGB)进行表面偶联修饰,制备改性玻璃微珠(mHGB),将mHGB与高密度聚乙烯(HDPE)混合,经模压发泡制备建筑墙体HDPE保温层板材.探究HGB与mHGB的含量对HDPE保温层材料性能的影响.结果表明:B3样品具有最佳的力学性能,其抗压强度和拉伸强度高于添加未改性HGB的HDPE保温材料,分别为38.4 MPa和20.3 MPa.同时,B3具有最佳的隔音性能,对不同频率的声波吸收较好.B3的导热系数较低为0.051 W/(m·K).B3的疏水性能也较好,其接触角相比纯HDPE未发生较
为研究次磷酸铝(AHP)和水滑石(HTLc)含量对聚丙烯(PP)阻燃性能的影响,选用不同添加量的AHP和HTLc结合PP制备PP/HTLc、PP/AHP和PP/HTLc/AHP复合材料.对三种复合材料进行阻燃性能测试,包括氧指数测试、垂直燃烧实验、热释放实验和热失重实验.结果表明:AHP和HTLc的添加均提高复合材料的阻燃性能,其中AHP使复合材料的阻燃性能提升效果较好,但HTLc的加入对复合材料阻燃性能提升有限.当AHP的添加量为4 g,HTLc的添加量为16 g,PP/HTLc/AHP复合材料的阻燃性
利用TiO2与氧化石墨烯(GO)制备二氧化钛/石墨烯(TiO2-GR)材料,并将其与聚苯乙烯(PS)共混发泡制备可降解PS复合材料,并对PS复合材料的形貌、力学性能、保温性能以及可降解性能进行表征.结果表明:4号样品具有最低的导热系数0.032 W/(m·K),具有最佳的保温性能.力学性能方面,4号样品具有最佳的压缩强度以及冲击强度,分别达到7.1 MPa和19.8 kJ/m2.4号样品在光照下具有较好的可降解性能,在120 min光照下,其降解率达到48.2%.4号样品满足建筑保温材料的要求,并且其废弃
利用聚磷酸铵-聚多巴胺-二氧化铈(APP-PDA-CeO2)对环氧树脂(EP)阻燃改性,提升EP的阻燃性能,并解决APP与EP相容性差的问题.探究EP/APP-PDA-CeO2复合材料的力学性能、阻燃性能,并分析阻燃机理.结果表明:APP-PDA-CeO2颗粒在EP树脂体系中呈现良好的分散性与力学性能.与EP、EP/APP、EP/CeO2和EP/APP-CeO2体系相比,EP/APP-PDA-CeO2复合材料展现更好的阻燃性能.当APP-PDA-CeO2含量为6%,EP/APP-PDA-CeO2复合材料的