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李春阳

作品数:3 被引量:34H指数:3
供职机构:宁波大学材料科学与化学工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金宁波大学王宽诚幸福基金浙江省教育厅科研计划更多>>
相关领域:一般工业技术化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇一般工业技术
  • 1篇化学工程

主题

  • 3篇乙烯
  • 3篇纤维
  • 3篇聚乙烯
  • 3篇聚乙烯纤维
  • 3篇分子量
  • 3篇复合材料
  • 3篇高分子
  • 3篇高分子量
  • 3篇高分子量聚乙...
  • 3篇超高分子量
  • 3篇超高分子量聚...
  • 3篇超高分子量聚...
  • 3篇复合材
  • 2篇力学性能
  • 2篇改性
  • 2篇表面改性
  • 2篇力学性
  • 1篇树脂
  • 1篇树脂基
  • 1篇树脂基复合材...

机构

  • 3篇宁波大学

作者

  • 3篇李微微
  • 3篇李春阳
  • 2篇陈忠仁
  • 1篇徐文静
  • 1篇孟立

传媒

  • 1篇现代化工
  • 1篇材料导报
  • 1篇复合材料学报

年份

  • 1篇2016
  • 2篇2015
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
超高分子量聚乙烯纤维复合表面改性及其橡胶基复合材料的力学性能被引量:21
2015年
针对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维与基体之间界面结合强度低的问题,采用超声波结合铬酸溶液氧化的复合工艺对UHMWPE纤维进行表面处理,并将处理后的纤维加入到天然橡胶(NR)中制备短切UHMWPE纤维/NR复合材料。结果表明:复合改性工艺可有效增加纤维表面粗糙度及表面含氧官能团含量,最佳改性工艺条件为:按照重铬酸钾、水及浓硫酸的质量比7∶12∶150配置铬酸溶液,将含有一定质量UHMWPE纤维的铬酸溶液放入35℃的超声波清洗仪中氧化5min,其中超声波频率为100kHz。与纯NR样品相比,在UHMWPE纤维与NR的质量比为0~6∶100范围内,随着处理后短纤维含量的增加,复合材料的拉伸强度逐渐减小,最大损失量达到50%;复合材料的硬度不断增大,最大增加量达到96%;复合材料的撕裂强度先增大后减小,在UHMWPE纤维与NR的质量比为5∶100时达到最大值,最大增加量达到49%。
李春阳李微微李瑞培徐文静陈忠仁
关键词:超高分子量聚乙烯纤维超声波复合材料
超高分子量聚乙烯纤维液相氧化改性及其橡胶基复合材料制备被引量:3
2015年
为了增强超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维与橡胶基体之间的界面粘结强度,采用高锰酸钾溶液对UHMWPE纤维进行表面处理,并将处理后的纤维加入到天然橡胶中制备短切UHMWPE纤维/橡胶复合材料.结果表明,高锰酸钾溶液处理可有效增加纤维表面粗糙度及表面含氧官能团含量,最佳改性工艺条件是:按照m(高锰酸钾)∶m(浓硝酸)=1∶30配置高锰酸钾溶液,在室温下将UHMWPE纤维放入上述溶液中处理1 min.与纯橡胶样品相比,在m(UHMWPE纤维)∶m(天然橡胶)=0~6∶100范围内,随着处理后短纤维质量分数的增加,复合材料的硬度不断增大,最大增加量达到94%;复合材料的撕裂强度先增大后减小,在m(UHMWPE纤维)∶m(天然橡胶)=4∶100时达到最大值,最大增加量达到43%.
李春阳李微微李瑞培陈忠仁
关键词:超高分子量聚乙烯纤维高锰酸钾溶液表面改性复合材料
超高分子量聚乙烯纤维的液相氧化改性及其环氧树脂基复合材料的力学和摩擦性能被引量:15
2016年
为增强超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维与环氧树脂(EP)基体之间的界面粘结强度,采用重铬酸钾溶液对UHMWPE纤维进行表面改性并制备UHMWPE纤维/EP复合材料。结果表明,UHMWPE纤维经液相氧化后表面刻蚀痕迹明显,表面粗糙度明显增加,结晶度增加了11.3%,与乙二醇的接触角减小了14.12°。与纯环氧树脂相比,纤维含量为0.4%的未改性UHMWPE纤维/EP复合材料的拉伸强度降低18.04%,纤维含量为0.6%的液相氧化改性UHMWPE纤维/EP复合材料的拉伸强度降低51.55%,未改性UHMWPE(纤维含量0.5%)和液相氧化改性UHMWPE(纤维含量0.4%)纤维/EP复合材料的冲击强度分别提升了3.29%和4.39%。当纤维含量为0.3%时,液相氧化改性UHMWPE纤维/EP复合材料的弯曲强度比纯环氧树脂增加6.55%,比未改性UHMWPE纤维/EP复合材料增加19%。当纤维含量由0增大到0.5%时,改性和未改性UHMWPE纤维/EP复合材料的摩擦系数先增加后减小。
李瑞培李微微孟立李春阳
关键词:超高分子量聚乙烯纤维表面改性复合材料力学性能
共1页<1>
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