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HDPE/PA6共混阻隔材料的制备及研究

敖玉辉 , 董欣伟 , 王永伟 , 李连贵

功能材料

采用熔融挤出法制备了高密度聚乙烯(HDPE)与马来酸酐(MAH)的接枝物(HDPE-g-MAH),并用红外光谱证实了接枝反应.以此接枝物为相容剂制备HDPE/PA6共混材料.研究了PA6和相容剂用量对共混材料形态结构、力学性能及阻气性能的影响.SEM表明相容剂可以明显改善HDPE与PA6的相容性.PA6的加入显著提高了HDPE对氧气的阻隔性能.

关键词: 高密度聚乙烯 , 马来酸酐 , 尼龙6 , 力学性能 , 阻气性

碳纤维增强聚醚醚酮复合材料的制备与性能

敖玉辉 , 石飞 , 尚垒 , 石富强 , 张会轩

高分子材料科学与工程

通过高温模压方法,制备了碳纤维/聚醚醚酮(CF/PEEK)复合材料.采用差示扫描量热、热失重、弯曲测试、拉伸测试、扫描电子显微镜等分析方法对制品热学性能和力学性能进行了分析.分析结果表明,制备CF/PEEK复合材料的最佳工艺参数为:成型温度380℃~~390℃,停留时间30 min,保温保压30 min、2 MPa~3 MPa,后期保压压力4 MPa~5MPa,保压时间3h.复合材料制品弯曲强度达到1783 MPa,分解温度达578℃,表明其具有优良的力学性能和热稳定性.

关键词: 碳纤维 , 聚醚醚酮 , 复合材料 , 热性能 , 力学性能

聚对苯二甲酰对苯二胺-芳醚共聚物的合成与成纤性能

敖玉辉 , 陈刚 , 陈丽岩 , 孙阳阳 , 李连贵 , 张会轩

高分子材料科学与工程

通过共聚的方法将第三单体4,4′-二氨基二苯醚引入聚对苯二甲酰对苯二胺链中从而改善了二元聚合物的溶解能力,当第三单体添加量占二胺类单体物质的量总数达到40%时,制得的聚合物ηinh为2.5 dL/g,此时聚合溶液由凝胶体系变为透明均匀稠厚的浆液状态,这与X射线衍射(XRD)观察其结晶状态的结果相一致。利用红外对共聚物的结构进行表征,热重分析(TG-DTG)研究表明共聚物在460℃才开始分解,最大分解速率对应温度为545℃。通过沉析法结合扫描电镜对制得的共聚物进行成纤形态观察,结果表明,共聚物在N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)/H2O为30/70的凝固浴体系中具有良好的成纤能力。

关键词: 改性芳纶 , 热稳定性 , 成纤性能

表面改性对碳纤维/酚醛树脂基复合材料摩擦性能的影响

马小龙 , 敖玉辉 , 肖凌寒 , 董景隆 , 张会轩

材料研究学报

使用浓硝酸和硅烷偶联剂(hk550)对PAN基碳纤维(3K)进行表面改性,以酚醛树脂为基体制备复合材料,使用扫描电子显微镜(SEM),傅里叶变换红外光谱(FTIR),和X射线光电子能谱(XPS)等手段研究了碳纤维的结构和表面特性.用拉伸试验机测量了复合材料的拉伸强度,用微纳米力学综合测试系统(UNMT-1)测量了复合材料的摩擦性能.结果表明,用浓硝酸和偶联剂处理可提高碳纤维表面的粗糙度和化学活性,可改善碳纤维与酚醛树脂基体之间的界面结合,使复合材料的拉伸强度提高、磨损率降低.

关键词: 复合材料 , 偶联剂 , 表面改性 , 碳纤维 , 摩损率

直接酯化法合成聚2,5-呋喃二甲酸乙二酯

刘茜 , 姜敏 , 周光远 , 张强 , 叶冲 , 敖玉辉

应用化学 doi:10.3724/SP.J.1095.2012.00348

以2,5-呋喃二甲酸(FDCA)和乙二醇(EG)为原料,草酸亚锡为催化剂,采用直接酯化法制备了聚2,5-呋喃二甲酸乙二酯(PEF).考察了酯化反应、酯化产物、缩聚反应及缩聚产物的影响因素,结果表明,草酸亚锡在该体系中既可催化酯化反应又可催化缩聚反应,当n( FDCA)∶n(EG)=1∶1.6、草酸亚锡摩尔分数为0.1%、酯化温度为210℃、缩聚温度为240℃、缩聚反应时间为480 min、磷酸三甲酯摩尔分数为0.03%时,酯化程度最高(酯化产物的酸值在94%以上),缩聚产物相对分子量最高(比浓粘度达到1.29 dL/g),端羧基含量最低(34.3 mol/t);采用FTIR和1H NMR对目标产物的结构进行了表征.

关键词: 聚呋喃二甲酸乙二酯 , 呋喃二甲酸 , 直接酯化法 , 基于可再生资源

界面缩聚法制备聚间苯二甲酰间苯二胺

敖玉辉 , 耿杰 , 陈刚

高分子材料科学与工程

采用界面缩聚法制备了聚间苯二甲酰间苯二胺(PMIA),并通过红外、热重和凝胶渗透色谱(GPC)等方法与传统的低温溶液缩聚法制得的聚合物进行了比较。界面缩聚法制得的聚合物与低温溶液缩聚法制得的聚合物结构一致,但是界面缩聚法制得的PMIA聚合物的热稳定性稍好一些,最大分解速率对应的温度(界面缩聚:452℃,低温溶液缩聚:448℃);且具有分子量分布更窄小的优点(界面缩聚:2.25,低温溶液缩聚:2.87)。通过扫描电镜(SEM)对聚合物制得的纤维表面进行分析,结果表明,采用界面缩聚法制得的PMIA纤维缺陷较少,有利于得到高品质的纤维。

关键词: 界面缩聚 , 聚间苯二甲酰间苯二胺 , 制备

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