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甲基丙烯酸正丁酯正相微乳液可控/“活性”光聚合动力学研究

张永涛 , 姚永平 , 崔艳艳 , 董智贤 , 刘晓暄

影像科学与光化学

以末端含溴原子的光引发剂2溴异丁酰氧基-2-甲基-1-苯基甲酮(HMPP-Br)为引发剂,2,2,6,6四甲基哌啶-1-氧自由基(TEMPO)和2,2,6,6-四甲基哌啶醇(TMP)为调控剂,采用光聚合方法研究了甲基丙烯酸正丁酯(n-BMA)/十二烷基硫酸钠(SDS)/水/正丁醇O/W型正相微乳液体系的光聚合反应动力学.结果表明,改性后的引发剂具有一定的引发活性,且聚合微乳液体系较稳定,聚合反应获得了良好的ln[M]o/[M]与时间、数均分子量与转化率之间的线性动力学关系,制备了分子量分布较窄的Poly(n-BMA)均聚物.

关键词: 甲基丙烯酸正丁酯 , 可控/活性光聚合 , 2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧自由基 , 2,2,6,6-四甲基哌啶醇 , 正相微乳液 , 动力学

马来酸酐改性天然橡胶对碳酸钙/天然橡胶复合材料力学行为的影响

董智贤 , 马启浩 , 罗玉庭 , 吴泽滔 , 周彦豪

材料科学与工程学报

以过氧化二异丙苯(DCP)为引发剂,在转矩流变仪中自制马来酸酐(MAH)接枝改性天然橡胶(NR)(MNR),将其作为超细碳酸钙/天然橡胶复合材料(CaCO3/NR)的改性剂,研究了MNR对于CaCO3/NR复合材料的力学性能、应力软化效应以及应力弛豫行为的影响.研究结果表明,MNR改性后CaCO2/NR复合材料较之未改性复合材料拉伸强度、撕裂强度和硬度等力学性能均有所提高,应力软化效应加剧,应力弛豫程度和速度降低,力学行为研究结果证实MNR可有效改善CaCO3与NR基体间的界面粘合.

关键词: 马来酸酐 , 天然橡胶 , 超细碳酸钙 , 复合材料

聚丙烯木塑复合材料蠕变行为的模拟与预测

董智贤

高分子材料科学与工程

通过三点弯曲蠕变试验,研究了聚丙烯木塑复合材料在23℃左右室内环境五种应力水平下的短期蠕变行为,并采用四元件模型对其蠕变行为进行模拟.依据时间-温度-应力等效原理,以5 MPa为参考应力水平,将其它四种应力水平下的蠕变曲线移位成5 MPa应力水平下的主曲线,从而可以预测聚丙烯木塑复合材料在5 MPa应力水平下大约3年内的蠕变行为.

关键词: 聚丙烯木塑复合材料 , 蠕变 , 应力水平 , 四元件模型 , 时间-温度-应力等效原理

聚丙烯的增韧增强及其结晶形态的变化

刘洪涛 , 闻环 , 董智贤 , 周彦豪

合成材料老化与应用 doi:10.3969/j.issn.1671-5381.2003.04.007

综述了聚丙烯(PP)增韧增强的途径及机理,揭示了PP强度和抗冲击性能与结晶形态变化的关系.

关键词: 聚丙烯 , 增韧增强 , 结晶形态 , 变化

水性光固化涂料研究进展

姚永平 , 崔艳艳 , 董智贤 , 刘晓暄

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2011.08.020

光固化水性涂料是一种新型环保涂料,它综合了传统UV固化技术和水性涂料技术的许多优点,近年来已成为非常活跃的研发领域.本文综述了水性光固化涂料的特点、组成、作用、基本性能,与传统油性光固化涂料相比,最突出的优点就是从根本上解决了传统光固化涂料硬度和柔韧性之间的矛盾.本文重点讨论了水性UV树脂、水性光引发剂的分类以及发展状况和研究进展,并介绍了水性光固化涂料的应用现状与发展趋势,同时指出了该技术存在的主要问题和改进方向.

关键词: UV固化涂料 , 水性树脂 , 水性光引发剂 , 柔韧性 , 硬度

碳纤/玻纤协同增强环氧树脂复合材料力学性能研究

张乔胤 , 张鹏 , 程永奇 , 孙友松 , 董智贤

玻璃钢/复合材料 doi:10.3969/j.issn.1003-0999.2012.05.007

为了开发衬层结构重载摩擦副用纤维增强聚合物复合材料,并对采用机械混合、模压成型制备的碳纤/玻纤织物增强环氧树脂复合材料力学性能进行了研究,还利用扫描电镜对其断裂形貌进行了分析.结果表明,基体材料冲击强度和抗压强度分别为20.46kJ·m-2和80.5MP,添加碳纤/玻纤织物强化后,其冲击强度最高可达45.30kJ·m-2,抗压强度最高可达417.8MP;当碳纤与玻纤比例由100∶0减少到60∶40时,冲击强度由45.30kJ· m-2减少到38.54kJ· m-2,抗压强度由417.8MP减少到320.6MP.

关键词: 环氧树脂 , 碳纤织物 , 玻纤织物 , 力学性能

有机短纤维增强橡胶复合材料研究进展

刘洪涛 , 周彦豪 , 张兴华 , 陈福林 , 董智贤 , 贾德民

高分子材料科学与工程

在总结前期工作的基础上,综述了最近五年来短纤维-橡胶复合材料在短纤维预处理与界面粘合、混合与分散、取向及其表征等方面的最新研究成果,并作简明展望.

关键词: 短纤维 , 增强 , 橡胶 , 复合材料

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