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尼龙66/SiO2纳米复合材料的界面结构及其对材料力学性能的影响

徐翔民 , 张予东 , 李宾杰 , 卢会敏 , 张治军

高分子材料科学与工程

采用熔融共混的方法在双螺杆挤出机上制备出尼龙66/SiO2纳米复合材料,并利用红外光谱(FT-IR)、X射线光电子能谱(XPS)以及透射电子显微镜(TEM)对尼龙66/SiO2的界面进行了分析,结果发现,在熔融共混过程中经过表面改性的SiO2能够和尼龙66基体发生相互作用,形成一种基于共价键和氢键连接的界面层结构.力学性能测试结果表明这种界面结构的形成有利于纳米复合材料拉伸强度的提高.但对材料缺口冲击强度的影响并不明显.

关键词: 尼龙66 , 纳米SiO2 , 界面结构 , 力学性能

纳米SiO2/尼龙66复合材料的力学性能和热性能

徐翔民 , 张予东 , 李宾杰 , 卢会敏 , 张治军

复合材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-3851.2008.04.011

采用熔融共混的方法在双螺杆挤出机上制备出纳米SiO2/尼龙66复合材料,并对其力学性能和热性能进行了研究.结果表明:复合材料的拉伸强度和弹性模量随纳米SiO2含量的增加而提高.当SiO2质量分数为3%时,复合材料的拉伸强度达到最大,增幅为11.2%;当SiO2质量分数为5%时,弹性模量达到最大,增幅为30.1%.复合材料的储能模量和玻璃化转变温度较纯尼龙66也有明显提高.差示扫描量热法(DSC)分析显示,纳米SiO2的加入一方面阻碍了尼龙66的结晶过程,降低了材料的结晶温度;另一方面它又能作为形核剂,增加尼龙66的形核位置,提高形核率.

关键词: 尼龙66 , 纳米SiO2 , 界面结构 , 力学性能 , 热性能

不同表面修饰纳米SiO2/尼龙66复合材料的热性能

徐翔民 , 胡修池 , 张予东 , 张治军

复合材料学报

通过熔融共混将不同表面修饰的纳米SiO2与尼龙66在双螺杆挤出机上混合,制备出纳米SiO2/尼龙66复合材料。采用FTIR和XPS等测试手段分析了复合材料体系中不同表面修饰纳米SiO2与尼龙66的相互作用,并在此基础上对复合材料的热性能进行了研究。研究结果表明:不同的表面修饰处理得到不同的纳米SiO2/尼龙66界面相互作用,而界面相互作用的改变会对尼龙66的熔融和结晶行为产生影响:一方面使复合材料的结晶温度降低,晶粒尺寸减小,另一方面导致复合材料结晶度发生变化;TGA和DMA分析显示纳米SiO2表面修饰结构的不同还会对复合材料的热稳定性和玻璃化转变温度产生影响。

关键词: 尼龙66 , 纳米SiO2 , 复合材料 , 表面修饰 , 热性能

纳米ZnSn(OH)6对软质PVC阻燃和抑烟性能的影响

张予东 , 李宾杰 , 徐翔民 , 李亚东 , 吴志申 , 张治军

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2007.03.010

分别采用氧指数法、烟密度测试、热重分析和扫描电镜分析等评价了纳米羟基锡酸锌颗粒对软质PVC阻燃和抑烟性能的影响.在质量分数为1%~8%的范围内,纳米羟基锡酸锌的阻燃和抑烟效果均优于微米羟基锡酸锌.其中,添加纳米羟基锡酸锌质量分数为1%时,氧指数由27.1%提高到29.5%:添加质量分数为6%时,烟密度等级由88降到81.热重分析表明,纳米羟基锡酸锌的加入使软质PVC的残炭量在400℃以后均高于微米羟基锡酸锌,550℃时比微米羟基锡酸锌提高了4.3%,比空白PVC提高了6.4%.扫描电镜观察发现,添加纳米羟基锡酸锌的PVC燃烧残渣明显呈膨胀状态,结构最密实,起到了较好的隔氧、隔热及抑制可燃性气体逸出的作用.对试样的部分力学性能测试结果表明,添加纳米羟基锡酸锌的PVC试样的拉伸强度和断裂伸长率也有所改善,添加量在质量分数为4%时的效果最好.

关键词: 纳米羟基锡酸锌 , 软质PVC , 阻燃 , 抑烟

共沸蒸馏法制备表面化学改性氢氧化镁纳米颗粒

李宾杰 , 徐翔民 , 张予东 , 丁涛

应用化学 doi:10.3724/SP.J.1095.2014.300453

首次将表面改性剂如硬脂酸、硬脂酸锌或稀土偶联剂加入到传统的共沸蒸馏体系中,使MS(OH)2纳米颗粒的表面改性和干燥过程同时完成.通过XRD、TEM、FT-IR、TG和CAM(接触角测试)等技术手段对样品的结构、形貌和性质进行了表征.结果表明,表面改性剂不但能够和Mg(OH)2纳米颗粒的表面的OH-离子发生化学反应形成表面修饰层,减少硬团聚现象,而且还使纳米颗粒表面由亲水性变为疏水性.另外,对共沸蒸馏法制备表面改性纳米颗粒的机理进行了讨论,为纳米颗粒表面改性提供了一种新思路.

关键词: 共沸蒸馏 , 表面改性 , 氢氧化镁 , 制备

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