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141.
共聚醚型聚氨酯弹性体的合成与性质 总被引:1,自引:0,他引:1
以不同相对分子质量的环氧乙烷-四氢呋喃共聚醚、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇、乙二胺等为原料,合成了一系列新型共聚醚型热塑性聚氨酯弹性体,井对其结构和力学性能等进行了研究. 相似文献
142.
受应力约束的平面弹性体的拓扑优化 总被引:58,自引:0,他引:58
研究在给定外载和支承的条件下平面弹性体的拓扑优化,要求得到厚度均匀、使用材料最省且每一点都满足应力约束的弹性膜。在分析拓扑优化的特殊困难后,提出修改的满应力方法求解这一问题,使得设计空间在迭代过程中不变。文中的数值结果说明这个方法是有效的算法。 相似文献
143.
聚氨酯/环氧树脂共混物的形态结构与形变 总被引:6,自引:0,他引:6
用红外光谱和扫描电镜分析了热塑性聚氨酯(TPU)/环氧树酯(EP)共混物之间的反应及其形态结构特征,发现两相间形成了互穿聚合物网络(IPN),并存在化学交联;两相的质量份数是影响IPN形态结构和形变的重要因素之一。 相似文献
144.
结合碱式硫酸镁晶须(MOS)的阻燃功能,以微胶囊红磷(MRP)为协效剂,制备了无卤阻燃型PP/EP-DM/MOS/MRP共混物,并与PP/EPDM/Mg(OH)2/MRP共混物进行比较;对氧指数(LOI)、垂直燃烧(UL-94)、热重分析(TGA)及锥形量热器(CCT)测试表明:MOS的阻燃效果优于MH,主要是由于在燃烧过程中形成了稳定致密的碳层,对基材起到了保护作用;提出PP/EPDM热塑性弹性体的动态硫化可进一步提高PP/EPDM/MOS/MRP阻燃体系的阻燃性能。 相似文献
145.
SEBS在热熔压敏胶中的应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯(SEBS) 主体聚合物,通过改变胶粘剂中各种组分的性质和比例,制备出具有不同特性的热熔压敏胶粘剂制品。并对胶粘剂的软化点、持粘性、初粘性等进行了表征。 相似文献
146.
对比例加载时弹性体压剪裂缝的变形及接触摩擦力问题进行了研究。分析表明,当受挤压的裂纹面所传递的摩擦力符合库仑摩擦定律时,该裂缝面的接触状态与外力的大小无关和接触摩擦力的大小及该弹性体的变形与外力按同比例增大。 相似文献
147.
不同软段长度聚醚酯弹性体PEGT/PBT的合成与表征 总被引:7,自引:0,他引:7
用熔融缩聚法合成一系列基于聚乙二醇对苯二甲酸酯(PEGT)/聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)的聚醚酯热塑性弹性体,以NMR,IR,DSC及力学性能测试等方法表征材料的结构及性能,讨论相同硬段长度下,不同软段长度对材料性能的影响,结果表明,随组分中段长度增加,其质量分数升高,软,硬段相分离趋势增强,软段熔点及结晶度增加而玻璃化转变温度降低,相反,硬段玻璃化转变温度及熔点则分别保持在326K及459K附近基本不变,其结晶度则随硬段含量降低而降低,材料弹性模量,抗拉强度,屈服应力降低,而断裂延伸率增加。 相似文献
148.
HPVC-SBR共混型热塑性弹性体相容性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用动态硫化方法制备高聚合度聚氯乙烯(HPVC)和SRB共混型热塑性弹性体,通过性能测试和Hobbs理论预测,研究了单一组分相容剂、二元复合相容剂和交联度对HPVC-SBR共混体系相容性的影响。结果表明,使用复合相容剂和动态硫化均可明显改善HPVC-SBR共混物的性能,但动态硫化起主要作用。 相似文献
149.
在制备高聚合度聚氯乙烯(HMWPVC)/聚甲醛(POM)/丁腈橡胶三元共混弹性体的工作基础上,进一步探讨了防老剂品种和用量,炭黑品种和用量,增塑剂品种、共混温度,共混时间,加料顺序等因素对三元混弹性体力学性能的影响,结果表明,1.0-1.5份防老剂MB对HMWPVC/POM/NBR三元共混弹性体的防护效果最好,加入15-60份半补强炭黑时,拉伸缩强度提高40%-56%,撕裂强度提高46%-89%,耐溶剂性能显著改善;HMWPVC/POM/NBR三元共混弹性体适宜的共混温度175-180℃,共混时间5-7min. 相似文献
150.
聚合物应力应变特性与其应变过程聚集态演化密切相关,而有关应变诱发聚合物结晶研究多集中在均聚物与聚酯方面.以3,3-二叠氮甲基氧丁环(BAMO)和四氢呋喃(THF)等摩尔比准理想无规共聚醚端羟基3,3-二叠氮甲基氧丁环-四氢呋喃预聚物(PBT)为研究对象,利用氨基甲酸酯反应制备了末端三维交联PBT弹性体.变温力学性能测试表明PBT弹性体拉伸强度和延伸率由60℃时0.72 MPa,72%升至-40℃时16.2 MPa,740%,拉伸强度和延伸率随温度下降而单调上升;低于-20℃时弹性体拉伸强度和延伸率随温度下降迅速增加.理论分析表明,-40℃时弹性体网链沿应变方向取向,网链中BAMO微嵌段在应变320%处诱发结晶,增强分子链间相互作用,提高了PBT弹性体力学性能.定应变循环拉伸测试表明,PBT弹性体拉伸强度随循环次数增加而逐渐下降,低温、高应变下的拉伸强度高度依赖于弹性体拉伸前的有效网链密度. 相似文献