玻璃纤维制备电磁屏蔽-吸收复合材料

来源 :2014年中国工程塑料复合材料技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Rosa1201
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电磁屏蔽吸收复合材料在国防和经济领域具有重要作用.与其它填料相比,玻璃纤维及其制品——镀金属玻璃纤维可以大幅降低材料的密度和价格,并保持较高的强度和电磁屏蔽效能.分别介绍了电磁波吸收机制和反射机制,并着重分析了双层玻璃纤维复合屏蔽材料的电磁屏蔽效能.研究了屏蔽效能与E玻璃纤维及镀金属玻璃纤维的掺入量、纤维长度的关系.宽频同轴参数及微波暗室测试结果表明,该复合材料在2~18 GHz内屏蔽峰值可达到-78 dB,屏蔽效果优于70 dB的带宽为7 GHz.
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在聚合中试装置上利用气相法工艺得到了中试产品QXPG-1瓶盖料,对比了中试产品与国内外瓶盖料的性能与结构.实验结果表明,中试产品的各项性能及结构与进口产品相当,可满足瓶盖料的要求.为使产品满足气味要求,对助剂进行了TG分析,分析结果表明,抗氧剂1010,1076,168在加工温度下不存在热失重,可作为气相法瓶盖料的添加助剂.
介绍了对聚烯烃弹性体(POE)的所属分类、结构及特点.综述了国外POE生产技术和研究状况,以及国内有关POE的研发进展,并对POE的发展提出了建议.
简要介绍了聚丙烯催化剂的发展过程,综述了目前各大公司聚丙烯催化剂的生产研究进展.聚丙烯以其优异的性能越来越广泛的应用于各个领域,强劲的增长势头和巨大的需求潜力推动聚丙烯行业的快速发展.提高聚丙烯催化剂的催化活性及聚丙烯的性能和等规度是催化剂研究的方向.
以正癸烷为溶剂进行淤浆常压聚合,使用N和ND两种聚丙烯催化剂在一定的投料比下制备乙丙共聚物,并采用13CNMR对共聚物的结构进行表征.实验结果表明,不同的催化剂会使聚合物中的乙烯含量产生一定的差别;ND催化剂更易进行无规共聚合,生成更多的橡胶相;N催化剂更容易生成嵌段型共聚物.造成此差别最主要的原因是两种催化剂的内给电子体不同,N催化剂内给电子体是邻苯二甲酸酯,ND催化剂内给电子体是二醇酯.
对聚丙烯高效球形催化剂进行丙烯液相本体聚合,考察了聚合时间、聚合温度、n(Al)∶n(Ti)、n(Si)∶n(Ti)、氢气加入量对催化剂性能的影响.实验结果表明,催化剂与聚合物均为球形,较佳的聚合条件为:聚合温度70~75℃、聚合时间2h、n(Al)∶n(Ti)=600、n(Si)∶n(Ti)=30、n(三乙基铝)∶n(环己基甲基二甲氧基硅烷)=20、氢气加入量0.005 MPa.在此条件下,催化
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为了改善聚丙烯(PP)这一通用高分子材料的性能,扩大其应用领域,用双螺杆挤出机制备了PP/TPU共混材料,进而在较低剂量下用γ-射线对材料进行了辐射,考察了γ辐射对这类材料性能的影响.经γ-辐射后,PP/TPU的相容性得到了明显改善,而其力学性能,如拉伸强度、弯曲强度、弯曲弹性模量及缺口冲击强度等,受辐射的影响不明显.但在1~25 kGy的剂量范围内,发现PP/TPU的熔体流动速率随着辐射剂量的增