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搜索结果: 1-9 共查到知识库 材料科学 聚酰胺相关记录9条 . 查询时间(0.182 秒)
通过DSC,TGA,WAXD以及POM等检测方法研究了用共溶剂法制备热致液晶聚酰胺(TLCPa)与尼龙6(PA6)的复合材料的热性能和结晶行为。结果表明,随着TLCPa质量分数的增加,PA6/TLCPa30复合材料的起始降解温度较纯PA6提高了近27 ℃。结晶行为的研究表明,TLCPa的加入降低了结晶速度和结晶度,结晶受到抑制。XRD图谱证实TLCPa进入到PA6的结晶过程,少量TLCPa的加入并...
高性能聚酰胺纤维     聚酰胺纤维  化学纤维  共混改性       < 2008/12/10
该产品在生产过程中通过改性抗菌母粒的选择、抗菌母粒加入量比例的确定,两种材料共混干燥的均匀性、纺丝欠伸等工序温度速度等工艺参数的确定使该产品具有耐磨性好、强力高等特点,经测定抗菌率达到95.9%,且耐持久性强。该产品达到了国际同类产品的先进水平,技术含量和附加值高,具有显著的社会效益和经济效益,发展前景广阔。
耐高温改性聚酰胺纤维     改性  聚酰胺纤维       < 2008/12/10
耐高温改性聚酰胺纤维是闭环式聚酰胺经嵌段聚合加工而成,由于酰胺键经闭环反应,所以性能稳定,具有超强耐热抗氧作用,在一定的温度下,不老化、不降解,可以持久的保持机械性能不变。该产品填补国内空白,居国际先进水平,它弥补了玻纤易老化、使用寿命短和芳纶模量高、造价昂贵的不足,充分展示了改性聚酰胺纤维的耐高温性能。实践证明,耐高温改性聚酰胺纤维是一种技术先进、性能可靠、品质优良的耐高温产品,是环保高温烟气...
由中科院化学所和中石油辽阳分公司承担的“新一代高性能复合型高分子材料—轻质高性能聚酰胺66改性树脂”课题突破了纳米分散复合的关键技术,对现有的国产通用聚酰胺66进行改性,将耐800C普通尼龙66材料提高到耐热1600C尼龙复合材料,使其升级为高性能工程塑料,具有高强度、高刚性、高耐热性、高尺寸稳定性、低吸水率、抗冲击等优良综合性能,同时加工性好、密度小的聚酰胺66改性产品,完成了2000立升反应釜...
 本课题用多种不同的配方来改变聚酰胺材料的物理和化学性能,形成新的高聚物,它弥补了一般工程塑料的吸水率高、制备尺寸不稳定的缺陷,使其抗腐耐磨、抗老化以及安全环保等特点达到了更好的发挥。本项目产品独特的防腐耐磨性使其在各行业都有广阔的空间,在生产过程中不使用煤、气、水,可为国家节约大量的煤、气、水和钢铁资源,且无“三废”排出,安全节能环保。因此,本项目产品经济社会效益显著。
该发明提供的制备方法为原位插层聚合一步法,即将粘土阳离子交换反应,与聚酰胺单体插层及插层后的粘土和聚酰胺单体共聚合在反应器内一次完成,使层状硅酸盐粘土通过库仑力与聚酰胺基体结合并以纳米尺度均匀分散在聚酰胺基体中,制备成高性能的聚酰胺/粘土纳米复合材料。所述复合的材料的原料组分和含量如下(重量份):聚酰胺单体100、粘土0.05-60、催化剂0.01-20、分散介质1-1200、质子化剂0.001-...
找到了生产添有纳米无机材料及玻璃纤维增强的聚酰胺复合材料断热条的合理配方和恰当的生产工艺条件。由于产品配方及生产工艺的先进性,特别是由于产品比德国泰诺风·保泰公司同类产品多加了具有极强化学活性的纳米无机材料,使得本产品加工工艺得到了明显改善而且综合性能高于德国泰诺风·保泰公司同类产品。研制的纳米改性聚酰胺复合材料断热条具有与铝相似的膨胀系数,机械性能好,强度高,不变形,耐老化,无污染等特性。...
采用共溶剂法制备了实验室自行合成的热致液晶聚酰胺(TLCP)与尼龙6(PA6)的复合材料。通过乌氏黏度计、DSC、FTIR以及SEM等方法分析了复合材料的相容性。加入TLCP后,共混物的特性黏度增加,熔点下降,熔融焓降低;红外图谱证实了TLCP与PA6之间存在分子间氢键作用;SEM的结果表明,当w(TLCP)≥5%时,两相界面模糊,当w(TLCP)=40%时,共混物呈均相体系,无相分离。以上结果...
应用透射电镜对纳米SiO2 -x和TiO2 进行了测试 ,这两种纳米材料经表面改性后 ,按一定的配比与粉碎后的聚酰胺粉末共混、挤出、切粒 ,再将聚酰胺母粒制成薄膜 ,用紫外分光光度计测试其紫外线透过率 ,并测试防紫外线聚酰胺母粒的性能。讨论了影响聚酰胺母粒抗紫外线性能的因素。

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