分别用4种稀土氧化物[氧化镧(La2O3)、氧化钐(Sm2O3)、氧化镝(Dy2O3)及氧化铕(Eu2O3)]和羧基丁腈胶乳(XSBR)机械共混,制备了稀土氧化物/XSBR复合材料。平衡溶胀实验的结果、交联密度的测定、自硫化前后橡胶材料玻璃化转变温度的变化,则进一步证实了自硫化的存在。硫化曲线表明:4种稀土氧化物均可以不同程度加快XSBR的硫化速度。加入10份稀土氧化物,复合材料的
丁腈胶乳采购

分别用4种稀土氧化物[氧化镧(La2O3)、氧化钐(Sm2O3)、氧化镝(Dy2O3)及氧化铕(Eu2O3)]和羧基丁腈胶乳(XSBR)机械共混,制备了稀土氧化物/XSBR复合材料。平衡溶胀实验的结果、交联密度的测定、自硫化前后橡胶材料玻璃化转变温度的变化,则进一步证实了自硫化的存在。硫化曲线表明:4种稀土氧化物均可以不同程度加快XSBR的硫化速度。加入10份稀土氧化物,复合材料的硬度、拉伸强度、撕裂强度和模量均高于未填充XSBR,而拉断伸长率降低,其中La2O3/XSBR的拉伸强度zui高,所得复合材料具有一定的荧光性能。
石墨烯具有优异的力学性能、热学性能和电学性能,可作为一种理想的填料来制备聚合物复合材料。然而,如何改善石墨烯在聚合物中的分散以及其与聚合物的界面相互作用仍是当今尚待解决的问题。本文围绕这些问题,对石墨烯进行改性,并系统研究了石墨烯对橡胶复合材料结构和性能的影响。混凝土静力受压弹性模量受聚合物掺量的影响不显著,抗拉强度和抗氯离子渗透能力随着掺量的增加而增加。 通过改进的Hummers法制备氧化石墨烯(G-O),再采用溶液共混和机械共混相结合的方法制备了三元乙丙橡胶(EPDM)/石油树脂(PR)/G-O复合材料。G-O在EPDM和EPDM/PR共混物中均匀分散,可能归因于EPDM与G-O匹配的表面能以及低界面能。0.5wt%G-O的加入使EPDM的断裂伸长率、拉伸模量、拉伸强度分别提高了30%、130%和50%。加入少量的G-O提高了EPDM和EPDM/PR共混物的阻尼性能,提供了一种制备阻尼材料的新方法。

公开了一种分散性良好的羧基丁腈胶乳/石墨烯纳米复合材料,属于聚合物纳米复合材料领域。第二部分,采用乳液共沉和机械共混的方法,制得了NBR/PTFE复合材料。该复合材料主要原料包括:氧化石墨0.1-8重量份、羧基定睛胶乳10重量份、水he肼0.1-8重量份、凝聚剂。本发明提供的制备方法有机溶ji使用量很少,石墨烯以纳米级石墨片层形式分散在羧基丁腈胶乳基体中,得到粒径大小均匀的共凝聚粒子,且无需增加任何辅助设备,工艺简单环保,成本低廉,易于推广应用。

用液体端羧基丁腈胶乳(CTBN)对环氧树脂(EP)进行改性,合成了CTBN/EP预聚物,FT-IR分析表明,在反应中EP的环氧基开环后与CTBN的羧基反应生成了酯键.研究了CTBN/EP/聚醚胺(PEA)体系的力学性能,结果表明,随着CTBN含量的增大,其弯曲强度、拉伸强度降低,冲击强度、断裂伸长率增大,说明CTBN通过化学预聚改性的EP具有良好的韧性.SEM分析表明,固化过程中析出了橡胶相并均匀分散在环氧树脂基体中.
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