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亲水性纳米白炭黑在橡胶基体中的良好分散与性能影响 被引量:2
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作者 王庆国 谢竞慧 +3 位作者 乔金樑 张立群 张晓红 宋志海 《中国科学:技术科学》 EI CSCD 北大核心 2012年第5期590-596,共7页
应用羧基丁苯橡胶乳液辐射硫化、亲水性纳米白炭黑(SiO2)浆体制备、喷雾干燥等工业技术制备了纳米级超细全硫化粉末羧基丁苯橡胶(UFPCSBR)/SiO2纳米复合粉末,其中,纳米级SiO2颗粒与UFPCSBR颗粒处于相互隔离依附的状态.在UFPCSBR/SiO2纳... 应用羧基丁苯橡胶乳液辐射硫化、亲水性纳米白炭黑(SiO2)浆体制备、喷雾干燥等工业技术制备了纳米级超细全硫化粉末羧基丁苯橡胶(UFPCSBR)/SiO2纳米复合粉末,其中,纳米级SiO2颗粒与UFPCSBR颗粒处于相互隔离依附的状态.在UFPCSBR/SiO2纳米复合粉末与SBR等生胶的混炼过程中,借助于UFPCSBR颗粒在SBR生胶基体中的良好分散,依附在UFPCSBR颗粒上的SiO2颗粒也能够良好分散在橡胶基体中,从而制备成橡胶/UFPCSBR/SiO2纳米复合材料.实验结果表明,由UFPCSBR/SiO2纳米复合粉末制备的橡胶/UFPCSBR/SiO2纳米复合材料具有较好的耐磨性、撕裂强度和较低的压缩生热.值得注意的是,在0~40°C范围内,这种新颖的橡胶/UFPCSBR/SiO2复合材料的tanδ-T曲线上新出现了一个侧峰,有效提高了0~20°C范围内的tanδ值,但60°C附近的tanδ值变化较小,从而表现为在橡胶复合材料的滚动阻力变化不大的情况下,其抗湿滑性明显提高,这将为绿色轮胎胎面胶纳米复合材料的设计开发提供新的研究思路. 展开更多
关键词 橡胶纳米复合材料 超细全硫化粉末橡胶 亲水性纳米sio2 纳米分散 抗湿滑性
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水下超疏油性壳聚糖-SiO_2复合膜的制备与性能 被引量:3
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作者 孙丽 李梅 《高分子学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2014年第6期822-830,共9页
利用壳聚糖和亲水性SiO2纳米颗粒,通过浸渍提拉法在玻璃表面制备了水下超疏油壳聚糖-SiO2复合膜.采用扫描电镜、原子力显微镜和接触角仪,研究了组分配比、浸泡时间对复合膜表面形貌、粗糙度、水下油滴接触角(OCA)和滚动角(SA)的影响.结... 利用壳聚糖和亲水性SiO2纳米颗粒,通过浸渍提拉法在玻璃表面制备了水下超疏油壳聚糖-SiO2复合膜.采用扫描电镜、原子力显微镜和接触角仪,研究了组分配比、浸泡时间对复合膜表面形貌、粗糙度、水下油滴接触角(OCA)和滚动角(SA)的影响.结果表明,随着亲水性SiO2含量的增加,复合膜表面聚集的亲水性SiO2纳米颗粒增多,水下疏油性提高;随着浸泡时间延长,复合膜的水下油滴OCA逐渐增大,浸泡168 h时略有减小,SA也受到浸泡时间的影响.当SiO2乙醇悬浮液和壳聚糖溶液的体积比为1∶10和1∶5时,复合膜呈现疏油性;当SiO2乙醇悬浮液和壳聚糖溶液的体积比大于等于1∶2时,复合膜的水下油滴接触角OCA大于150°.当SiO2乙醇悬浮液和壳聚糖溶液的体积比为1∶1、浸泡24 h时,复合膜水下疏油性最好,水下油滴接触角OCA达157.8°,滚动角SA为1.9°.复合膜可用于水下油滴的操控,实现了溴(Br2)和苯乙烯在油滴微反应器中的加成反应. 展开更多
关键词 水下超疏油 壳聚糖 亲水性sio2 水下油滴微反应器 接触角
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MWCNTs-PEG/HFS复合相变材料的制备及其对水泥板热性能的影响 被引量:3
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作者 李志刚 王洁 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2020年第8期75-79,共5页
以聚乙二醇(PEG)为相变材料、亲水性气相SiO2(HFS)为定形载体、多壁碳纳米管(MWCNTs)为导热填料,通过溶胶-凝胶法制备出新型MWCNTs-PEG/HFS复合相变储热材料,并采用比表面积及孔径分析仪、导热系数测试仪、扫描电子显微镜、差示扫描量... 以聚乙二醇(PEG)为相变材料、亲水性气相SiO2(HFS)为定形载体、多壁碳纳米管(MWCNTs)为导热填料,通过溶胶-凝胶法制备出新型MWCNTs-PEG/HFS复合相变储热材料,并采用比表面积及孔径分析仪、导热系数测试仪、扫描电子显微镜、差示扫描量热仪对其微观结构、导热特性、储热特性进行测试与表征。将MWCNTsPEG/HFS复合相变材料掺入水泥基材料中制备出复合储热水泥板,考察了MWCNTs-PEG/HFS复合相变材料掺杂量对水泥板导热系数及储热调温性能的影响。结果表明:MWCNTs-PEG/HFS复合相变材料具有较高的导热系数及较优的相变储热能力;复合相变材料增大了水泥板内部结构的孔隙率,因而对复合储热水泥板的导热特性造成不利影响。此外,ANSYS有限元分析软件的模拟分析结果表明,MWCNTs-PEG/HFS复合相变材料掺入水泥板后,能够发挥储热调温的作用,进而改善水泥板的热性能。 展开更多
关键词 聚乙二醇 亲水性气相sio2 多壁碳纳米管 复合相变材料 水泥板
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Good dispersion of hydrophilic nanoscale silica in rubber matrix and the effects on rubber nanocomposites 被引量:4
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作者 WANG QingGuo XIE JingHui +1 位作者 QIAO JinLiang ZHANG LiQun 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2012年第3期652-658,共7页
Using the industrial technologies of rubber latex irradiation,preparation of nanoscale silica(SiO2) slurry,mixing irradiated rubber latex with SiO2 slurry,and the spray drying,we have prepared the ultrafine fully-vulc... Using the industrial technologies of rubber latex irradiation,preparation of nanoscale silica(SiO2) slurry,mixing irradiated rubber latex with SiO2 slurry,and the spray drying,we have prepared the ultrafine fully-vulcanized powder carboxyl styrene-butadiene rubber(UFPCSBR)/SiO2 nanocompound powder,in which the SiO2 particles and UFPCSBR particles are isolated and stuck each other.When the UFPCSBR/SiO2 nanocompound powder is mixed with crude rubber,the UFPCSBR particles are dispersed well in rubber matrix because of their good compatibility,then the SiO2 particles are also dispersed well in rubber matrix because of the carrier nature of the UFPCSBR particles during the mixing procedure,and the novel rubber/UFPCSBR/SiO2 nanocomposites are fabricated.Compared with the rubber composites prepared by mixing the crude rubber with the UFPCSBR powder and SiO2 powder one after the other,the novel UFPCSBR/SiO2 nanocompound modified rubber/UFPCSBR/SiO2 nanocomposites have better abrasion resistance,higher tensile strength and tear strength,and lower heat build-up data.Noteworthily,the tanδ-temperature curve of the novel rubber/UFPCSBR/SiO2 nanocomposites has the second tanδ peak due to the newly generated boundary layer surrounding the SiO2 particles,increasing the tanδ values in the temperature range of 0-20℃,which is very important to the research of green tyre tread. 展开更多
关键词 rubber nanocomposites ultraf'me fully-vulcanized powder rubber hydrophilic nanoscale silica DISPERsioN wet skid resistance
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