Page 82 - 《橡塑智造与节能环保》2025年3期
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技术文摘
川省通用航空器维修工程技术研究中心资助课题 料所面临的挑战,提出了作者的见解,并对未来研究
(GAMRC2023ZD04) 方向进行了展望,希望促进聚酰亚胺材料在高温耐磨
《表面技术》,网络首发2025-03-05 应用领域的进一步发展和应用。
关键词:聚酰亚胺;高温摩擦;分子结构;高温
生物降解弹性体粒子/氧化石墨烯纳 耐磨填料
米复合体系改性聚乳酸 《高分子通报》,网络首发2025-02-26
摘要:首先制备了羧基封端生物降解聚酯弹性体
聚氯乙烯废塑料对充填体热学性能
粒子(CBEP)和氧化石墨烯(GO)片层彼此呈隔离 影响实验研究
依附状态的CBEP/GO纳米复合粉末,然后将CBEP/GO
纳米复合粉末与聚乳酸(PLA)熔融共混,借助CBEP 摘要:为缓解深井开采高温热害,探明聚氯乙烯
粒子在PLA基体中的良好分散性,将吸附在CBEP粒子 (PVC)充填体的隔热性能,对PVC粉末替代水泥掺
表面的GO片层均匀分散在PLA基体中,制备出PLA/ 量为0~20%的充填体进行热重、导热系数、比热容测
CBEP/GO三元纳米复合材料。分析结果表明:GO 试及其微观形貌特征分析。结果表明:添加PVC粉末
能够良好分散在PLA基体中;与纯PLA相比,PLA/ 能改善充填体的隔热性能;PVC颗粒与充填体结合形
CBEP/GO三元纳米复合材料的断裂伸长率由纯PLA的 成致密均匀的结构,但由于PVC的弱黏结性,过量的
4.6%提高至71.0%,且PLA/CBEP/GO三元纳米复合材 PVC粉末会使充填体各成分之间的黏结性丧失,内部
料的缺口冲击强度提高到纯PLA的1.64倍,同时提高 孔隙和裂纹增多,降低充填体的抗压强度,且抗压强
了PLA的热稳定性能和PLA的导电与导热性能。CBEP/ 度随PVC粉末含量添加呈先增大后减小的趋势。在料
GO纳米复合粉末在PLA基体中起到异相成核剂的作 浆质量浓度78%、灰砂比1∶4和PVC粉末替代水泥掺
用,提高PLA的结晶性能,缩短了PLA的结晶时间。 量为10%的条件下,充填体性能最佳,此时抗压强度
关键词:聚乳酸;纳米复合材料;氧化石墨烯;生物 最大,为10.782 MPa,导热系数为0.921 W/(m·K)且
降解性 降幅最大,比热容则为1.391 kJ/(kg·K)。本文分析
基金资助:国家自然科学基金项目( 5177 了PVC粉末充填体的热学性能,为缓解深井开采热害
3104;51373085 ); 山东省重点研发项目 提供新思路。
(2017GGX20138) 关键词:深井开采热害;PVC粉末充填体;热学性
《青岛科技大学学报(自然科学版)》,2025,01 能;隔热性能;导热系数
基金资助:陕西省自然科学基金项目(2024JC-
聚酰亚胺工程塑料高温摩擦性能研 YBQN-0507) ; 国家资助博士后研究人员计划
究进展 项目(GZC20232063); 陕西省博士后科研项目
(2023BSHYDZZ142)
摘要:聚酰亚胺(PI)工程塑料以其优异的耐高低 《矿产保护与利用》,2025,01
温性能、卓越的耐磨性和自润滑性能而著称,在航空
航天、微电子和机械制造等高技术领域具有广泛的应
用。为满足高端装备在高温环境下对保持优异综合性
能工程塑料的迫切需求,解决聚酰亚胺材料在高耐热
性与成型工艺性之间的矛盾,以及耐高温与耐磨自润
滑兼容性问题,研究人员深入探索了多种改性策略,
旨在提升聚酰亚胺在高温条件下的摩擦学性能。本文
综述了耐高温聚酰亚胺耐磨材料的制备技术,并系统
分析了分子结构设计和填料选择如何影响聚酰亚胺的
高温摩擦性能。同时,针对当前聚酰亚胺高温耐磨材
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