高分子材料科学与工程
本发明涉及一种聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的复合材料的制备方法,特别涉及一种由PET与纳米氧化物复合而成的具有高阻隔性能的PET复合材料的制备方法。本发明的聚对苯二甲酸乙二醇酯与无机纳米氧化物的复合材料,是在PET合成过程中的酯化或缩聚阶段中加入无机纳米氧化物溶胶,或无机纳米氧化物颗粒与无机纳米氧化物溶胶的混合物,所述的无机纳米氧化物溶胶由无机纳米氧化物和乙二醇组成,
关键词:
聚对苯二甲酸乙二醇酯
,
复合材料
,
制备方法
,
阻隔性能
,
纳米氧化物
,
PET
,
合成过程
,
无机
戴莹莹
,
李姜
,
郭少云
高分子材料科学与工程
先利用微层共挤出技术制备高密度聚乙烯(HDPE)/尼龙6(PA6)交替层状材料,并将其造粒,然后在不同的温度下对层状粒料进行模压和微量注塑成型制备HPDE/PA6片状共混物。通过扫描电镜和氧气渗透测试研究二次加工方法和温度对相形态和阻隔性能的影响。通过压板在200℃制备片状共混物,可以保留微层共挤出时形成的PA6片状结构,并且氧气阻隔性能比普通共混物提高了21倍。通过微量注塑成型在250℃制备层状共混物,可使熔融的PA6片在剪切力作用下发生二维变形取向,重新生成高长径比的PA6片状结构,其氧气阻隔性能比普通共混物提高了43倍。
关键词:
聚乙烯
,
尼龙6
,
微层共挤出
,
层状
,
阻隔性能
郑玉婴
材料工程
doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2015.02.016
采用纵向氧化切割多壁碳纳米管法制得氧化石墨烯纳米带(GONRs),通过硅烷偶联剂KH-570与GONRs反应得到功能化氧化石墨烯纳米带,随后利用溶液成型的方法在涂膜机上制得功能化氧化石墨烯纳米带(K-GONRs)/乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)复合材料薄膜.用FTIR,XRD,XPS,TEM,FE-SEM,氧气透过仪和电子万能试验机研究了复合材料的结构与性能.研究表明,本实验成功制得薄条状K-GONRs,其层间距约为0.970nm,相比GONRs增加了0.095nm; K-GONRs形状均一、规整并均匀分散于EVA基体中;当K-GONRs质量分数为1%时,K-GONRs/EVA复合材料薄膜的氧气透过率和拉伸强度相比纯EVA薄膜分别降低了54.5%和提高了89.3%,阻隔性能和力学性能得到明显改善.
关键词:
功能化氧化石墨烯纳米带
,
乙烯-乙酸乙烯共聚物复合材料薄膜
,
阻隔性能
,
氧气透过率
李锦春
,
丁永红
,
刘春林
高分子材料科学与工程
将少量对烃类溶剂具有高效阻隔作用的阻隔性树脂--改性尼龙(MPA)与高密度聚乙烯(HDPE)共混,通过对共混工艺条件和分散相MPA形态的控制,可获得具有高阻隔性能的HDPE/MPA共混材料.利用Haake转矩流变仪、SEM分析、阻隔性能测试等方法,研究了共混组分的流变特性、分散相层状形成的基本条件、层状的分散形态以及共混物吹塑瓶的溶剂阻隔性能.结果表明,较低剪切的混合有利于分散相MPA层状的形成,从SEM照片上可看到沿瓶壁厚度方向形成的相互贯穿的层状网络结构.共混物吹塑瓶的二甲苯渗透率较纯HDPE瓶的渗透率有大幅度降低.
关键词:
高密度聚乙烯
,
改性尼龙
,
共混
,
层状结构
,
阻隔性能
刘亦武
,
刘跃军
,
魏珊珊
高分子材料科学与工程
采用熔融共混法制备了乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)/纳米SiO2复合材料,用不同的吹膜工艺对复合材料进行吹膜。通过偏光显微镜(POM)、差示扫描量热分析仪(DSC)、X射线衍射仪(XRD)测试对比了不同吹膜工艺制备的复合材料的结晶行为,并对复合材料的力学性能、阻隔性能和透明性进行了表征。研究发现,不同吹膜工艺改变了EVOH/纳米SiO2复合材料薄膜结构的有序程度(取向度、结晶度、高分子链的排列)、结晶形态等,使薄膜的力学性能、阻隔性能及光学性能得到明显的改善,当SiO2的质量比m(SiO2)/m(EVOH)=5/100时最为突出,透湿、透气系数最大可下降54.2%、64.4%;拉伸强度最大可提高67.3%。
关键词:
乙烯-乙烯醇共聚物
,
纳米siO2
,
吹膜工艺
,
阻隔性能
刘跃军
,
刘亦武
,
魏珊珊
功能材料
采用化学沉淀法制备了纳米SiO2,并用硅烷偶联剂KH550对其进行原位改性,以N,N-二甲基甲酰铵为溶剂,采用溶液共混法制备了EVOH/纳米SiO2复合材料,并吹塑成薄膜.对纳米SiO2和复合材料进行了表征.结果表明,化学沉淀法制备的纳米SiO2为球形,粒径约20nm,原位改性效果良好.溶液共混法制备EVOH/纳米SiO2复合材料,纳米SiO2在EVOH中的分散性较好,EVOH/纳米SiO2(5%(质量分数)SiO2,KH550改性)复合材料相较于纯EVOH,拉伸强度提高96.3%,透湿、透气系数分别下降35.9%、51.1%,透光率达到75.6%,雾度为12.74%.
关键词:
EVOH
,
纳米SiO2
,
溶液共混法
,
阻隔性能