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导热绝缘高密度聚乙烯复合材料的制备与性能
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作者 王贯春 李瑶 +4 位作者 李吉祥 周生态 梁梅 邹华维 邱邵宇 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期39-46,共8页
文中采用片层状绝缘导热六方氮化硼(h-BN)和高导热导电铜粉(Cu)复配填充来提升高密度聚乙烯(HDPE)的导热性能。控制导热填料总体积分数为30%,通过改变h-BN和Cu在HDPE中的复配比例,实现复合材料中导热网络通路的构建。扫描电镜结果表明,h... 文中采用片层状绝缘导热六方氮化硼(h-BN)和高导热导电铜粉(Cu)复配填充来提升高密度聚乙烯(HDPE)的导热性能。控制导热填料总体积分数为30%,通过改变h-BN和Cu在HDPE中的复配比例,实现复合材料中导热网络通路的构建。扫描电镜结果表明,h-BN进入Cu粉无法占据的HDPE基体,起到桥梁作用。h-BN通过连接其周围的Cu粒子,促进了HDPE内部导热网络的形成与构筑。Hot Disk测试结果表明,随着h-BN/Cu比值增加,HDPE复合材料导热系数增大。当V(h-BN):V(Cu)≤1时,大片径h-BN_(30)/Cu体系的热导率高于小片径h-BN_(05)/Cu改性体系;与之相反,当V(h-BN):V(Cu)>1时,相对于大片径h-BN_(30),小片径h-BN_(05)对复合体系热导率的贡献更明显。通过调控h-BN与Cu的含量,实现了在抑制导电网络形成的前提下大幅改善复合材料的导热性能。其研究工作为导热绝缘复合材料的设计制备提供参考。 展开更多
关键词 高密度聚乙烯 氮化硼 铜粒子 导热网络 协同效应
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异氰酸酯指数及固化温度对聚酰亚胺泡沫结构与性能的影响
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作者 王贯春 苗宗南 +4 位作者 倪龙 周生态 梁梅 邹华维 邱绍宇 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期152-158,共7页
以均苯四甲酸二酐、3,3’,4,4’-联苯四甲酸二酐和多异氰酸酯为主要原料,采用一步法自由发泡方式成功制备出性能优异的轻质异氰酸酯基聚酰亚胺泡沫(IBPIF),并研究了异氰酸酯指数(R)及固化温度对IBPIF性能的影响。轻质IBPIF的密度在10~25... 以均苯四甲酸二酐、3,3’,4,4’-联苯四甲酸二酐和多异氰酸酯为主要原料,采用一步法自由发泡方式成功制备出性能优异的轻质异氰酸酯基聚酰亚胺泡沫(IBPIF),并研究了异氰酸酯指数(R)及固化温度对IBPIF性能的影响。轻质IBPIF的密度在10~25 kg/m3之间,泡沫密度随着R和固化温度的升高而降低。扫描电镜结果表明,随着R值的提高,IBPIF的泡孔形貌变得更加规整,其平均孔径在0.30~0.55 mm之间,且随着R和固化温度的提高,其平均孔径均呈上升趋势。采用热重分析和极限氧指数评价泡沫的热稳定性和阻燃性能,泡沫初始热分解温度为234~272℃,800℃热残重为45%~51%,具有良好的热稳定性,提高固化温度有助于酰亚胺化过程的进行,从而提升材料的耐热性能。泡沫的热稳定性和阻燃性能随着R值的增加(0.9~1.2)呈先上升后降低的趋势。当固化温度为250℃,IBPIF的极限氧指数最高可达47.5%,表现出优异的阻燃性能。R值为1.0,固化温度为250℃时,IBPIF的综合性能最佳。该方法制备的聚酰亚胺泡沫有望在航空航天领域获得重要应用。 展开更多
关键词 聚酰亚胺泡沫 异氰酸酯指数 固化温度 阻燃
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Simultaneously enhanced heat dissipation and tribological properties of polyphenylene sulfide-based composites via constructing segregated network structure
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作者 You Shi Yang Bai +5 位作者 Yanzhou Lei Haoruo Zhang shengtai zhou Huawei Zou Mei Liang Yang Chen 《Journal of Materials Science & Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第4期239-250,共12页
Self-lubricating polyphenylene sulfide(PPS)composites were fabricated by constructing a segregated network structure using the co-deposition method.Both carboxyl-functionalized multi-walled carbon nanotubes(CNTs)and s... Self-lubricating polyphenylene sulfide(PPS)composites were fabricated by constructing a segregated network structure using the co-deposition method.Both carboxyl-functionalized multi-walled carbon nanotubes(CNTs)and silicon carbide(SiC)were successfully coated on the surface of PPS powders with the aid of self-polymerization of dopamine(PDA)and co-polymerization between PDA and polyethyleneimine(PEI),thereby forming PPS@PDA-CNTs-SiC hierarchical reinforcing hybrids.Results showed that the thermal conductivity of PPS@PDA-CNTs-SiC(0.97 W/(m K))is about 120%higher than that of PPS/CNTs/SiC.The friction coefficient(0.193)and specific wear rate(2.50×10^(-5)mm^(3)/(N m))of PPS@PDA-CNTs-SiC are 18.9%and 50%lower than those of PPS/CNTs/SiC,respectively.The enhanced thermal conductivity of PPS@PDA-CNTs-SiC contributes to rapid dissipation of frictional heat at the sliding interface which protects the polymer substrate from being destroyed or peeled,thereby improving the tribological performance.This work provides new insights into expanding the application of self-lubricating polymer composites in the fields where efficient heat dissipation is also a primary concern. 展开更多
关键词 Polyphenylene sulfide Segregated network Thermal conductivity Self-lubricating polymer composites Transfer film
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