聚氨酯/纳米孔硅复合泡沫塑料的制备及其保温性能的研究

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以纳米孔硅气凝胶粉末作为填料制备聚氨酯泡沫(PUF)/纳米孔硅建筑保温材料,研究不同纳米孔硅含量对PUF复合材料性能的影响.结果表明:3号样品具有较好的热稳定性以及保温性能,其升温和降温时间分别为72 min和48 min,热节省率达到42.1%.此外,3号样品具有最佳的力学性能,其压缩强度以及冲击强度分别达到15.87 MPa和4.87 kJ/m2,相比0号样品提升71.94%和49.85%.并且3号样品的LOI值最佳,为40.32%,具有较好的阻燃性能.由于3号样品具有优良的综合性能,可以用于建筑保温材料.
其他文献
拉伸力场下制备聚苯乙烯/聚酰胺6(PS/PA6)共混物,并间歇发泡制备PS/PA6共混物泡沫.研究PS/PA6的不同配比以及拉伸力场对共混物泡沫泡孔结构和隔热性能的影响.结果表明:拉伸力场限制共混物基体分子链的运动,提高共混物的黏性、弹性和熔体强度,从而提高共混物的可发性.在拉伸力场的作用下,PA6相发生明显的取向,呈现纤维状结构,在PS基体中有序排列,且共混物熔体强度提高使气体损失减少.PS:PA6质量比为8:2时,与未加入拉伸力场相比,拉伸力场下制备的共混物泡沫体积膨胀率增加86.3%;热导率为30.
10月27日,已经延续11年的rn“没有弯道的传祺世界”,202 1赛季首站在天津燃擎开跑!广汽传祺全家族明星车型力撑新秀影豹,将赛道搬上航母,与“操控玩家”们共同上演机械版动物世界,释放运动本能.甲板赛道刺激场面频出,街头战机燃爆全场.rn航母金卡纳开赛,影豹上演贴地飞行rn影豹凭什么敢在航母上挑战极限性能?2021年,被誉为“街头战机”的传祺影豹横空出世,订单和关注度双双爆表,成为运动轿车市场现象级新车!基辅号作为世界上第一艘搭载垂直战斗机的航母,亦曾具备强大的装备,与充满战斗感的影豹一拍即合.
期刊
通过右旋聚乳酸(PDLA)与聚碳酸亚丙酯(PPC)熔融共混,制备PDLA/PPC共混材料,分析PPC的含量对PDLA/PPC的结晶性能、热学性能、力学性能以及光学性能的影响.结果表明:当PPC加入量不超过30%,PDLA与PPC具有良好的相容性,且PPC对PDLA的结晶无影响.PPC的加入使PDLA/PPC的起始分解温度由230℃升至285℃,分解温度逐渐下降.PPC与PDLA的结构不同引起低散射因子(q)处的散射强度增加.PDLA/PPC共混材料的抗冲击强度与断裂伸长率均随PPC含量的增加而先升高后降低
为提升聚丙烯(PP)基竹塑复合材料的性能,添加水热处理毛竹纤维(HTBF),制备PP/HTBF复合材料并表征其热学性能与力学性能.结果表明:水热处理降低毛竹纤维(BF)的极性,改善BF与PP基体的相容性.HTBF的添加促进PP的结晶,提高PP的熔融温度,提升PP的热学性能.HTBF的添加增强复合材料的力学强度、刚性、弹性、抗蠕变性能与抗应力松弛能力,但是降低复合材料的耐水性能.PP/HTBF(30%)的热稳定性较好,PP/HTBF(40%)的力学性能较优,其拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量分别为34.45、5
为探究塑料餐盒在老化后理化性质的变化,同时为微塑料的源解析提供依据,选用聚丙烯(PP)塑料餐盒,并通过氙灯老化,利用原子力纳米红外和拉曼光谱仪检测PP塑料在模拟老化过程中性能变化.结果表明:老化后样品表面破碎化,并出现弯曲现象.老化后样品的第一弯曲振动模式由低频峰(118 kHz)变成高频峰(124 kHz).并且老化后PP餐盒的玻璃化温度降低.老化后样品的红外光谱中出现C=O和—OH的吸收峰,表明老化后PP餐盒被氧化,同时老化后样品的拉曼光谱出现峰值消失的现象.PP餐盒在模拟老化后发生的变化,为微塑料的
通过添加马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH),制备玻纤增强聚丙烯复合材料(PP/GF/PP-g-MAH).利用PP-g-MAH对玻纤进行化学包覆,在玻纤表面引入非极性高分子链段,增强玻纤与聚丙烯树脂的相容性,形成有机结合的高分子复合材料体系.研究PP-g-MAH的添加量对复合材料的力学性能、成型收缩率及热力学性能的影响.结果表明:PP-g-MAH的加入使复合材料拉伸强度、弯曲强度、冲击强度和耐热性能得到提升,使复合材料的成型收缩率降低,可以改善材料成型尺寸的稳定性.当PP-g-MAH添加量为3%,复合材
通过聚乳酸(PLA)与甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)制备PLA-g-GMA接枝共聚物,将PLA-g-GMA与PLA、聚碳酸亚丙酯(PPC)熔融共混,制备PLA/PPC/PLA-g-GMA共混材料,研究PLA-g-GMA的含量对PLA/PPC/PLA-g-GMA共混材料的热学性能、力学性能、光学性能以及微观形态的影响.结果表明:PLA与GMA可以成功进行熔融接枝反应,生成的PLA-g-GMA可以改善PLA与PPC之间的相容性.随着PLA-g-GMA含量的增加,共混材料的维卡软化温度逐渐升高,而其起始分解温度
以百里香油和柠檬精油为原料,研究不同精油及精油含量对聚乳酸/聚对苯二甲酸-己二酸丁二醇酯(PLA/PBAT)共混膜的影响.结果表明:百里香油和柠檬精油的加入显著改善PLA/PBAT薄膜的抗紫外性能,柠檬精油的含量为10%,PLA/PBAT/柠檬精油的紫外线透光率为67%.加入精油后,PLA/PBAT薄膜的拉伸强度略有降低,而断裂伸长率升高.柠檬精油复合薄膜比百里香油复合薄膜具有更好的抗菌性能.PLA/PBAT/柠檬精油(10%)复合薄膜使大肠杆菌的生长从6.5 lg(CFU/mL)降至4.4 lg(CFU
基于一种氮化硼纳米片(BNNSs)的羟基化改性方法,研究纳米填料含量对聚偏氟乙烯/氮化硼纳米片(PVDF/BNNS)和聚偏氟乙烯/羟基化氮化硼纳米片(PVDF/OH-BNNS)性能的影响.结果表明:OH-BNNSs在PVDF基体中分散性较好,调节填料与PVDF之间的界面相互作用.BNNSs的羟基化改性可以提高复合材料击穿强度和介电常数,同时明显改善复合材料的导热性能和力学性能.综合分析,填料的最优比例是6%,PVDF/OH-BNNS的高储能密度可达13.1 J/cm3,与纯PVDF相比提升4倍以上.PVD
采用发电厂产生的废弃物粉煤灰(FA)作为原料,将其进行硅烷偶联剂改性与聚乙烯(PE)共混制备膨胀软质PE/改性粉煤灰(PE/MFA),并对其力学性能、阻燃性能以及热稳定性进行研究.结果表明:PE/MFA复合材料相比PE/FA复合材料各项性能更优异.PE/MFA-4的拉伸强度和断裂伸长率最佳分别为22.4 MPa和632%,满足相关标准,并且具有优异的热稳定性.PE/MFA-4具有最佳的阻燃性能,LOI值为33.8%,并且燃烧过程中的总放热量以及总产烟量均最低,分别为81.4 MJ/m2和589.6 kg/