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新型柔性固化剂的合成与性能表征

王熙

合成材料老化与应用

环氧树脂具有优良的热稳定性、电绝缘性能和物理、机械性能,但其固化后较脆、不耐冲击和容易应力开裂。本文提出在合成一种新型柔性环氧树脂固化剂,通过与环氧树脂固化反应后提高环氧树脂韧性的改性思路,达到提高环氧树脂韧性而不降低树脂固化物的强度和模量的目的。研究结果表明,当柔性固化剂的用量为质量百分含量在10%~15%之间时韧性达到最大。对于使用柔性固化剂固化环氧树脂,当柔性固化剂的用量为环氧树脂质量百分含量的10%时达到最大值,冲击韧性和断裂韧性分别比纯环氧树脂提高了33.3%和96.3%。柔性固化剂的用量为环氧树脂质量百分含量的10%时,在-50℃时冲击韧性大小为19.5 kJ·m-2,而此时纯环氧树脂的冲击韧性仅为7.96 kJ·m-2。

关键词: 环氧树脂 , 分子合成 , 机械性能 , 动力学 , 断裂韧性 , 增韧机理

球磨、退火法制备石墨包裹铁纳米颗粒的摩擦磨损性能

岳学庆 , 王华 , 刘乐存 , 王熙 , 闫志浩

机械工程材料

对膨胀石墨和铁粉的混合物进行球磨及真空退火处理,制备了石墨包裹铁纳米颗粒,研究了它的结构以及作为润滑油添加剂的摩擦磨损性能,并研究了石墨包裹铁纳米颗粒的形成机理.结果表明:石墨包裹铁纳米颗粒的直径为10~150nm,它由结晶度良好的石墨包裹球形铁纳米颗粒组成;石墨包裹铁纳米颗粒作为润滑油添加剂表现出了良好的减摩抗磨能力,这种能力在高载荷条件下表现得更加显著.

关键词: 球磨 , 退火 , 石墨包裹铁纳米颗粒 , 摩擦磨损性能

压电蜂窝夹层板表面局部分层热屈曲

王一臣 , 王熙

玻璃钢/复合材料

研究含蜂窝芯层的压电复合材料层合板的表面局部分层热屈曲,建立压电蜂窝层板模型,应用能量原理,计算在层板子层发生局部分层情况下,热屈曲的临界温度变化值.比较不同情况下屈曲临界温差的变化,分析不同因素对发生热屈曲时临界温度变化的影响.由计算结果可得,不同分层形状以及铺层角度对临界温度变换都会产生影响,其中以椭圆形分层具有最好的稳定性.同时临界温度变化也会随附加电场强度线性变化,在工程应用中可利用施加电场来有效防止压电层板局部分层发生屈曲.

关键词: 热屈曲 , 临界温度 , 蜂窝芯层 , 分层 , 压电层合板

基于水热法制备的TiO2/MoS2复合光催化剂及其光催化制氢活性

齐中 , 王熙 , 李来胜 , 董海太

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2016.05.2015112403

采用水热法制备出了TiO2/MoS2复合光催化剂,通过X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、紫外可见 漫反射光谱(DRS)、X射线光电子能谱分析(XPS)和光致发光光谱(PL)方法对TiO2/MoS2进行表征.研究了MoS2负载量、复合催化剂TiO2/MoS2表面担载的贵金属种类(Pt、Pd、Ru)及其担载量、空穴牺牲剂种类对光催化反应制氢活性的影响,并考察了催化剂的稳定性,研究结果表明,硫化钼和二氧化钛复合能显著提高光催化产氢性能,硫化钼的最佳负载量为5 wt%,比产氢速率为776.99 μmol·h-1·g-1,其产氢活性是纯TiO2的4.92倍,商业P25的3.67倍;复合催化剂TiO2/5 wt% MoS2表面担载的贵金属种类及其质量分数对产氢性能有一定的影响,其中0.5 wt%的Pd对产氢性能的影响最大,能明显提高复合催化剂的产氢性能,比产氢速率可提高至2599 μmol·h-1·g-1;该催化剂可利用不同有机物作为牺牲剂产氢,如甲醇、乙醇和乳酸,三者产氢量的次序为:甲醇>乳酸>乙醇;经过5次循环实验,复合催化剂Pd/(TiO2/MoS2)仍能保持90%的活性.另外,对复合催化剂光催化产氢机理也进行了分析.

关键词: 水热法 , 光催化 , 硫化钼 , 产氢

有机硅增韧环氧树脂的研究进展

王熙 , 郑水蓉 , 王汝敏

材料导报

综述了有机硅改性环氧树脂增韧的主要方法及增韧机理;主要从硅橡胶改性环氧树脂增韧、聚硅氧烷改性环氧树脂增韧、共聚改性环氧树脂增韧3个方面介绍了有机硅改性环氧树脂增韧的研究现状,并介绍了近期进展,展望了有机硅改性环氧树脂的发展趋势.

关键词: 有机硅 , 改性 , 环氧树脂 , 增韧

聚氯乙烯增韧改性的研究进展

司小燕 , 郑水蓉 , 王熙

合成材料老化与应用 doi:10.3969/j.issn.1671-5381.2007.03.010

在大量文献的基础上简述了国内外聚氯乙烯(PVC)增韧改性的研究状况,从弹性体、刚性粒子、纤维状填料等共混增韧改性,到纳米技术的出现,对PVC的增韧改性赋予了PVC材料良好的性能,扩大了PVC的应用领域.但目前纳米粒子与PVC之间在纳米尺度上的相容性较差,因此加强理论研究上的深度,使这一新材料真正发挥其潜能,是今后重要的任务.

关键词: 聚氯乙烯 , 弹性体 , 刚性粒子 , 纤维状填料 , 纳米粒子 , 改性

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