本发明提供一种聚丙烯/竹纤维界面横晶结构的诱导方法,所述诱导方法包括将竹纤维进行纳米二氧化钛改性的步骤,优选地,通过纳米二氧化钛悬浮液浸润竹纤维进行所述纳米二氧化钛改性,所述纳米二氧化钛悬浮液包括纳米二氧化钛、KH‑570硅烷偶联剂、无水乙醇和去离子水,其中纳米二氧化钛与KH‑570硅烷偶联剂的摩尔比为1:1。本发明通过高效分散的纳米二氧化钛对竹纤维进行改性,提高聚丙烯分子链在纤维束表面的异相成核效率,可诱导形成界面横晶结构,从而提高了亲水性竹纤维与疏水性聚丙烯之间的界面相容性,对竹纤维增强热塑性聚合物复合材料的利用具有重要意义。
📄 2021106682362
📂 C08J5_06
👤 西南大学
📅 2021-06-16
本发明公开了一种生长ZnO纳米片碳纤维布增强的聚六氢三嗪复合材料、制备方法及回收方法,制备方法通过电镀、氧化以及溶液浸渍法使ZnO纳米片以及聚六氢三嗪负载到碳纤维编织布表面,提升了碳纤维编织布与聚六氢三嗪间的界面强度,进而提升了复合材料的摩擦性能;另外,聚六氢三嗪预聚物溶液包括甲醛、N‑甲基吡咯烷酮和4,4’‑二氨基二苯醚,形成可降解的聚六氢三嗪热固性树脂,形成新型可回收的热固性树脂复合材料,在回收方法中解聚溶液包括四氢呋喃和盐酸,通过解聚溶液浸泡后,可回收得到完整的碳纤维布,实现了碳纤维布的无损回收,低成本、环境友好,扩展了碳纤维及其复合材料在工业上的应用范围和前景。
📄 2021100613706
📂 C08J5_06
👤 陕西科技大学
📅 2021-01-18
本发明提供了一种全降解竹纤维和聚乳酸复合材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将干燥的竹纤维加入亚氯酸钠溶液中,于85‑95℃条件下浸渍50‑80min,取出竹纤维,依次用醋酸和去离子水洗涤至中性;将中性竹纤维进行球磨,得竹纤维粉;将竹纤维粉用去离子水洗涤后于70‑90℃条件下真空干燥20‑30h;将干燥竹纤维粉、PLA和马来酸酐混合均匀,得混合液;将混合液采用挤出机进行挤出,并裁剪成块状,将块状物料于90‑120℃条件下干燥20‑30h,制得。该复合材料可有效解决现有的复合材料存在的降解时间长,力学性能差以及制备操作过程繁琐的问题。
📄 202110868953X
📂 C08J5_06
👤 西南交通大学
📅 2021-07-30
本发明公开了一种基于表面粗糙化界面增强的玄武岩纤维/聚丙烯复合材料及其制备方法,属于复合新材料技术领域,包括玄武岩纤维表面粗糙化处理和复合材料的制备,其中,所述玄武岩纤维表面粗糙化处理包括下述步骤:(1)丙烯酸浸渍处理;(2)电子束辐照处理;(3)玄武岩纤维表面原位生长纳米二氧化硅。本发明通过使短切玄武岩纤维表面粗糙化和在其表面接枝部分烷基,极大地提升了玄武岩纤维与聚丙烯基体的接触面积和相互作用力,增强了界面机械互锁,促进了聚丙烯基体在纤维表面附生结晶,从而强化了复合材料界面的应力传导,提升了变形过程中纤维对基体裂纹发展的阻碍能力,从而实现了复合材料机械性能的显著提高。
📄 2021112541111
📂 C08J5_06
👤 西华大学
📅 2021-10-27