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MC尼龙和MC尼龙/纳米ZnO复合材料晶面间距的膨胀系数和收缩系数
1
作者
周莉
田彦文
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第5期35-38,共4页
采用原位聚合反应制备铸型(MC)尼龙6/纳米ZnO复合材料,并用动态高温X射线衍射(XRD)法对合成的MC尼龙/纳米ZnO复合材料进行研究,考察其在升温和降温过程中α1和α2晶面间距的变化、结晶结构的热稳定性。结果表明,随着温度的升高,MC尼龙的...
采用原位聚合反应制备铸型(MC)尼龙6/纳米ZnO复合材料,并用动态高温X射线衍射(XRD)法对合成的MC尼龙/纳米ZnO复合材料进行研究,考察其在升温和降温过程中α1和α2晶面间距的变化、结晶结构的热稳定性。结果表明,随着温度的升高,MC尼龙的α1(200)和α2(002+202)晶面分别发生了收缩和膨胀,降温过程中分别为膨胀和收缩。纯MC尼龙在升温过程中晶面的线膨胀系数为ααT1=-1.45515×10-4℃-1、ααT2=4.03985×10-4℃-1;降温过程中晶面的线收缩系数为βαT1=-2.53341×10-4℃-1、βαT2=3.77188×10-4℃-1。MC尼龙/纳米ZnO复合材料在升温过程中α1和α2晶面的线膨胀系数为ααT1=-1.45984×10-4℃-1、ααT2=3.18063×10-4℃-1;降温过程中α1和α2晶面的线收缩系数为βαT1=-1.23801×10-4℃-1、βαT2=2.98470×10-4℃-1。可见,纳米ZnO的加入,使MC尼龙对温度的敏感度降低,提高了MC尼龙的热稳定性。
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关键词
铸型尼龙
纳米ZNO
动态高温X射线衍射
晶面
膨胀
系数
晶面收缩系数
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职称材料
题名
MC尼龙和MC尼龙/纳米ZnO复合材料晶面间距的膨胀系数和收缩系数
1
作者
周莉
田彦文
机构
辽宁石油化工大学化学与材料学院
东北大学材料与冶金学院
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第5期35-38,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(50174015)
文摘
采用原位聚合反应制备铸型(MC)尼龙6/纳米ZnO复合材料,并用动态高温X射线衍射(XRD)法对合成的MC尼龙/纳米ZnO复合材料进行研究,考察其在升温和降温过程中α1和α2晶面间距的变化、结晶结构的热稳定性。结果表明,随着温度的升高,MC尼龙的α1(200)和α2(002+202)晶面分别发生了收缩和膨胀,降温过程中分别为膨胀和收缩。纯MC尼龙在升温过程中晶面的线膨胀系数为ααT1=-1.45515×10-4℃-1、ααT2=4.03985×10-4℃-1;降温过程中晶面的线收缩系数为βαT1=-2.53341×10-4℃-1、βαT2=3.77188×10-4℃-1。MC尼龙/纳米ZnO复合材料在升温过程中α1和α2晶面的线膨胀系数为ααT1=-1.45984×10-4℃-1、ααT2=3.18063×10-4℃-1;降温过程中α1和α2晶面的线收缩系数为βαT1=-1.23801×10-4℃-1、βαT2=2.98470×10-4℃-1。可见,纳米ZnO的加入,使MC尼龙对温度的敏感度降低,提高了MC尼龙的热稳定性。
关键词
铸型尼龙
纳米ZNO
动态高温X射线衍射
晶面
膨胀
系数
晶面收缩系数
Keywords
MC nylon6
nano-ZnO
dynamic high temperature XRD
thermal expansion coefficients of the lattice planes
shrinkage coefficient of the lattice planes
分类号
TQ323.6 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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作者
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1
MC尼龙和MC尼龙/纳米ZnO复合材料晶面间距的膨胀系数和收缩系数
周莉
田彦文
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
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