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硼酸锌含量对麦秸秆/PP复合材料耐霉菌腐蚀性能的影响

何春霞 , 付菁菁 , 薛娇 , 熊静 , 常萧楠 , 刘丁宁

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20141022.003

为探讨防霉剂硼酸锌对麦秸秆/聚丙烯(PP)复合材料耐霉菌腐蚀性能的影响,对添加不同含量硼酸锌的麦秸秆/PP复合材料进行了霉菌加速腐蚀实验.测试其腐蚀后的力学性能、颜色变化和吸水性,采用FTIR分析其官能团的变化,采用体视显微镜观察并分析复合材料表面霉菌生长情况及表面微观结构.结果表明:硼酸锌对麦秸秆/PP复合材料耐腐蚀性能有较好的改善作用,硼酸锌最佳添加量为2wt%,麦秸秆/PP复合材料腐蚀后表面霉菌生长较少,其弯曲强度、弯曲弹性模量、拉伸强度和冲击强度比不添加硼酸锌分别提高6.5%、50.2%、6.8%和11.1%,吸水率和色差值降低23.9%和30.7%.含量为2wt%的硼酸锌能够有效阻止霉菌菌丝腐蚀麦秸秆/PP复合材料的麦秸秆纤维素和半纤维素,而硼酸锌含量较高时会影响复合材料的界面,导致界面处麦秸秆纤维更易受霉菌腐蚀作用.

关键词: 硼酸锌 , 麦秸秆 , 聚丙烯 , 复合材料 , 霉菌腐蚀 , 力学性能 , 颜色变化

4种生物胶与麦秸秆制备复合材料性能比较

王敏 , 何春霞 , 常萧楠 , 刘丁宁

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20160107.007

为比较生物胶(海藻酸钠、瓜尔胶、淀粉胶、植物蛋白胶)与麦秸秆制备麦秸秆/生物胶复合材料的力学性能和吸湿性能,分析了4种生物胶和麦秸秆的红外光谱,测试了麦秸秆/生物胶复合材料的力学性能和吸湿性能,观察了它们的微观结构.结果表明:4种生物胶均有OH和-CH伸缩振动吸收峰,植物蛋白胶有-NH2伸缩振动吸收峰和-O-吸收峰.植物蛋白胶制备的复合材料力学性能较好,吸湿率较小,其拉伸强度比海藻酸钠、瓜尔胶、淀粉胶制备的复合材料分别高436%、93%、416%,弯曲强度分别高922%、49%、963%,弹性模量分别高714%、678%、254%,平衡吸湿率分别小42%、17%、16%.麦秸秆/植物蛋白胶和麦秸秆/瓜尔胶复合材料中麦秸秆被基体包裹较好,植物蛋白胶-麦秸秆和瓜尔胶-麦秸秆两相界面模糊,两者结合较好;而麦秸秆/海藻酸钠和麦秸秆/淀粉胶复合材料两相界面空穴和缺陷较多,麦秸秆与基体之间存在明显界面,与麦秸秆结合较差.麦秸秆/植物蛋白胶复合材料在力学性能方面与塑料基复合材料相当,而吸湿性能有待提高.

关键词: 麦秸秆 , 生物胶 , 微观结构 , 力学性能 , 吸湿性能

竹炭和壳聚糖对聚氯乙烯基木塑复合材料界面性能的影响

常萧楠 , 何春霞 , 付菁菁 , 刘丁宁

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20151109.002

以杨木粉为填充材料,聚氯乙烯(PVC)为基体材料,添加竹炭和壳聚糖,采用挤出成型制备竹炭和壳聚糖改性木粉/PVC木塑复合材料,采用SEM观察复合材料表面微观形貌,采用综合热分析仪分析复合材料的热稳定性,采用FTIR分析其官能团变化,测试了木粉/PVC木塑复合材料的力学性能.结果表明:复合添加竹炭和壳聚糖可较好地改善木粉和PVC的界面作用力和界面相容性,提高复合材料的力学性能,其拉伸强度、冲击强度、弯曲强度和弯曲模量分别比未添加增加14.6%、28.8%、11.1%和4.85%,且复合材料的微观界面缺陷较少;竹炭可提高复合材料的热稳定性,复合添加竹炭和壳聚糖可增加复合材料中羟基、氨基和亚甲基的数量,减弱碳氯键的结合强度,从而增强复合材料中木粉和PVC的界面结合力.

关键词: 聚氯乙烯 , 竹炭 , 壳聚糖 , 界面性能 , FTIR

三种壳类植物纤维/聚氯乙烯复合材料性能比较

朱碧华 , 何春霞 , 石峰 , 张园园 , 常萧楠 , 刘丁宁

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20160411.005

以壳类植物纤维(榛子壳、椰壳、稻壳)为填料,以聚氯乙烯(PVC)为基体,采用挤出成型工艺制备三种壳类植物纤维/PVC复合材料。对三种壳类植物纤维进行了成分分析;对三种壳类植物纤维/PVC 复合材料进行了力学性能和吸水性能测试,并进行了 FTIR 和 TG-DSC 联用法分析,用 SEM观察了复合材料断面微观结构。结果表明:三种壳类植物材料中,稻壳纤维素含量最高,稻壳纤维/PVC 复合材料有较好的结合界面和力学性能,稻壳纤维/PVC复合材料弯曲强度为69.79 MPa,分别比椰壳纤维/PVC 和榛子壳纤维/PVC 复合材料高4.34%和24.87%。三种壳类植物纤维/PVC复合材料24h 吸水率均小于1%,其中椰壳纤维/PVC 复合材料吸水性较小,其24 h吸水率为0.6005%,榛子壳纤维/PVC复合材料热稳定性较好。三种壳类植物纤维/PVC复合材料力学性能和吸水性均符合国家标准 GB/T 24137—2009和 GB/T 24508—2009要求。

关键词: 壳类植物纤维 , 聚氯乙烯 , 力学性能 , 吸水率 , 热稳定性

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