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公开(公告)号:CN103231485B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201310070379.9
申请日:2013-03-06
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种PA11/HGB/POE?g?MAH三元复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将PA11在80℃下的真空烘箱内连续烘12h以上,烘料完成后,按照要求准确称量HGB,然后加入用乙醇溶解的硅烷偶联剂中,用玻璃棒搅拌均匀,晾干待用;将PA11处理后的HGB和POE?g?MAH经双螺杆挤出机在200℃?240℃下挤出造粒,螺杆转速为90rpm。该方法通过采用熔融共混法制备了PA11/POE?g?MAH/HGB三元复合材料,获得了POE?g?MAH的含量对复合材料流变性能的影响,为制备出性能更好的尼龙11复合材料打下了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN103102681A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310071424.2
申请日:2013-03-06
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于复合材料制备技术领域,提供了一种三元材料复合增强增韧尼龙11的制备方法,将尼龙11在80℃下连续烘12小时以上;在尼龙11烘料完成后,将玻璃微珠HGB加入到用乙醇溶解的硅烷偶联剂中,并搅拌均匀,晾干待用;将尼龙11、处理后的玻璃微珠HGB及POE-g-MAH在200℃~240℃下挤出造粒,再注射成标准测试样条。采用玻璃微珠HGB、POE-g-MAH分别作为刚性粒子和弹性粒子,共同对尼龙11进行增强和增韧,同时通过研究玻璃微珠HGB及POE-g-MAH的含量以及混合顺序对材料性能的影响规律,有效地提高了复合材料的耐冲击性能,力学性能优越,满足了各种产品对材料性能的特殊要求,生产及使用成本较低,实用性强,具有较强的推广与应用价值。
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公开(公告)号:CN103112097A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310070230.0
申请日:2013-03-06
Applicant: 中北大学
IPC: B29B9/06 , B29C45/00 , B29C47/92 , B29B13/06 , C08L77/02 , C08K7/28 , G01N3/00 , G01N3/08 , G01N3/20 , G01N25/14 , G01N23/20
Abstract: 本发明公开了一种尼龙11基空心玻璃微珠改性复合材料的制备及测试方法,首先将尼龙11和空心玻璃微珠在80℃、真空泵压力为0.09Mpa的条件下放入烘箱真空干燥12h;按照配方要求,分别将尼龙11和空心玻璃微珠按所需量进行配比;利用挤出机制成物料;将挤出物料进行烘干;注塑成型。通过向尼龙11中添加空心玻璃微珠进行改性,利用双螺杆挤出机将复合材料在熔融状态下挤出,造粒,制备标准试样,然后测试试样的各种力学性能、结晶行为。通过分析这些结果,了解不同含量的玻璃微珠对其力学性能和结晶行为的影响,制备出性能更好的尼龙11基改性复合材料。
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公开(公告)号:CN103231485A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310070379.9
申请日:2013-03-06
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种PA11/HGB/POE-g-MAH三元复合材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将PA11在80℃下的真空烘箱内连续烘12h以上,烘料完成后,按照要求准确称量HGB,然后加入用乙醇溶解的硅烷偶联剂中,用玻璃棒搅拌均匀,晾干待用;将PA11处理后的HGB和POE-g-MAH经双螺杆挤出机在200℃-240℃下挤出造粒,螺杆转速为90rpm。该方法通过采用熔融共混法制备了PA11/POE-g-MAH/HGB三元复合材料,获得了POE-g-MAH的含量对复合材料流变性能的影响,为制备出性能更好的尼龙11复合材料打下了坚实的基础。
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公开(公告)号:CN103149079A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310070377.X
申请日:2013-03-06
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种POE-g-MAH在POE-g-MAH/POE中的含量对复合材料性能影响的测试方法,采用熔融共混法制备出PA11/POE/POE-g-MAH/HGB复合材料,系统研究了POE/POE-g-MAH中POE-g-MAH的含量也就是POE-g-MAH的接枝率对复合材料力学性能的影响规律,得到如下的结论:随着POE-g-MAH在POE-g-MAH/POE中的含量增加,复合材料的冲击强度快速增加,当POE-g-MAH的含量为90%时,弹性体的接枝率为0.76时冲击强度达到最大,为56.25KJ/m2,为纯PA11树脂冲击强度4.77KJ/m2的11.79倍;随POE-g-MAH含量的增加,复合材料的拉伸强度是先减小后增加,当POE-g-MAH含量为70%时,拉伸强度达到最小,而复合材料的断裂伸长率随着POE-g-MAH含量的增加,呈现先增大后减小的趋势。当POE-g-MAH含量为70%时,断裂伸长率达到最大。
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