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PVC纤维对喷射水泥基复合材料性能影响研究 认领 引用
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作者 马旺坤 郭翠芬 +2 位作者 李兴昌 董宪超 贾援 《水泥》 CAS 2026年第8期63-68,共6页
为解决喷射水泥基复合材料延性差、易开裂及施工回弹率高的问题,实现喷射水泥基复合材料高性能化,对PVC纤维喷射水泥基复合材料的性能进行了系统研究。通过配合比理论计算、水泥基复合材料拌合物工作性与可喷性试验,完成PVC纤维喷射水... 为解决喷射水泥基复合材料延性差、易开裂及施工回弹率高的问题,实现喷射水泥基复合材料高性能化,对PVC纤维喷射水泥基复合材料的性能进行了系统研究。通过配合比理论计算、水泥基复合材料拌合物工作性与可喷性试验,完成PVC纤维喷射水泥基复合材料配合比设计;探究了PVC纤维掺量对水泥基复合材料抗压强度、弯曲性能、弯曲韧性及喷射回弹率的影响规律,分析了养护龄期、纤维-基体界面黏结性能与纤维增强机理。结果表明,PVC纤维可显著提升水泥基复合材料韧性;当喷射试验中PVC纤维掺量为水泥质量的0.4%时,喷射回弹率明显降低,低砂石掺量可进一步优化回弹性能;随着PVC纤维体积掺量增加,材料抗压强度逐步降低,而极限挠度、极限强度与弯曲韧性显著提升,2.0%体积掺量下极限韧性达2.39 N·m,较0.5%掺量提升273%;P-2配比28 d抗压强度达24.61 MPa,极限韧性达0.808 N·m,满足工程使用要求。 展开更多
关键词 喷射水泥基复合材料 PVC纤维 力学性能 弯曲性能 回弹性能
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高抗冲耐热PVC材料的制备与性能 认领 引用
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作者 张同心 张德龙 +3 位作者 吕鹏 张天戈 祝存玉 赵宇翔 《聚氯乙烯》 CAS 2026年第5期15-17,共3页
为扩大PVC材料的应用领域,采用CPVC、PVC P400与PVC SG8熔融共混,并添加增韧剂制备了一种兼具高抗冲与耐热性的PVC/CPVC复合材料。试验结果显示:当PVC P400为20份,PVC SG8为30份,CPVC为50份,MBS为11份,CPE为2份时,制得的PVC/CPVC复合材... 为扩大PVC材料的应用领域,采用CPVC、PVC P400与PVC SG8熔融共混,并添加增韧剂制备了一种兼具高抗冲与耐热性的PVC/CPVC复合材料。试验结果显示:当PVC P400为20份,PVC SG8为30份,CPVC为50份,MBS为11份,CPE为2份时,制得的PVC/CPVC复合材料的缺口冲击强度提高到40.4 kJ/m2,维卡软化温度达83.1℃。 展开更多
关键词 PVC/CPVC复合材料 PVC CPVC 增韧剂 维卡软化温度 冲击强度
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超重力法制备纳米碳酸钙及其PVC复合材料的性能研究 认领 引用
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作者 彭心怡 王志荣 +4 位作者 邓海燕 孙玉军 李丽 陆俊 冯玉虎 《聚氯乙烯》 CAS 2026年第4期21-26,共6页
针对纳米碳酸钙/PVC复合材料制备过程中因粒子团聚导致材料性能劣化问题,以纳米碳酸钙液相分散体为原料制备了纳米碳酸钙/PVC复合材料,探究了纳米碳酸钙改性剂种类及添加量对复合材料性能的影响。结果表明:当纳米碳酸钙改性剂添加量为3... 针对纳米碳酸钙/PVC复合材料制备过程中因粒子团聚导致材料性能劣化问题,以纳米碳酸钙液相分散体为原料制备了纳米碳酸钙/PVC复合材料,探究了纳米碳酸钙改性剂种类及添加量对复合材料性能的影响。结果表明:当纳米碳酸钙改性剂添加量为30%(质量分数)时,复合材料冲击强度最大提高108.26%,断裂伸长率提高195.51%;进一步对比发现,复合改性剂对性能的协同增强效应强于单一改性剂,单一改性剂最大冲击强度提高仅为21.56%,且断裂伸长率、拉伸强度均呈下降趋势。该结果为后续超重力法制备纳米碳酸钙及其复合树脂的研究提供了一定的参考方向。 展开更多
关键词 纳米碳酸钙 超重力法 PVC 复合材料 改性剂 冲击强度 断裂伸长率 拉伸强度
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不同型号氯化聚乙烯对软质PVC性能的影响 认领 引用
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作者 姜铁竹 杨雷 +1 位作者 马利斌 钟棉军 《聚氯乙烯》 CAS 2025年第9期17-19,共3页
采用不同型号的CPE对软质PVC进行改性,研究了其对软质PVC复合材料主要性能的影响.结果表明,不同型号的CPE对软质PVC复合材料的拉伸强度、断裂伸长率和低温脆性有显著影响.CPE的最佳用量为10份;当CPE用量在10份以内时,改性软质PVC共混材... 采用不同型号的CPE对软质PVC进行改性,研究了其对软质PVC复合材料主要性能的影响.结果表明,不同型号的CPE对软质PVC复合材料的拉伸强度、断裂伸长率和低温脆性有显著影响.CPE的最佳用量为10份;当CPE用量在10份以内时,改性软质PVC共混材料的拉伸强度、断裂伸长率和低温脆性性能良好;当CPE用量超过10份时,改性软质PVC共混材料的性能呈下降趋势. 展开更多
关键词 CPE PVC复合材料 增塑剂 拉伸强度 断裂伸长率 低温脆性
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嵌入式轨道PVC管埋设方式对轨道结构受力影响分析 认领 引用 被引量:4
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作者 毕澜潇 赵坪锐 +1 位作者 林红松 龚闯 《铁道标准设计》 北大核心 2017年第7期37-42,共6页
为适应城市轨道交通运营需求,嵌入式轨道结构得到了广泛应用。该轨道结构采用弹性体将钢轨嵌固在槽中,为降低造价和节省材料,弹性体中一般还需设置PVC管。利用有限元模型,对不同PVC埋置方式对钢轨位移、轨旁高分子材料受力特性、轨道板... 为适应城市轨道交通运营需求,嵌入式轨道结构得到了广泛应用。该轨道结构采用弹性体将钢轨嵌固在槽中,为降低造价和节省材料,弹性体中一般还需设置PVC管。利用有限元模型,对不同PVC埋置方式对钢轨位移、轨旁高分子材料受力特性、轨道板受力特性进行对比分析。结果表明:不同埋设方式的选择对轨旁高分子复合材料的应力大小影响较小,但对轨道板的最大拉应力影响较大。复合材料弹性模量增大虽能减小钢轨的横向位移,但会增大轨道板拉应力,因此取值不宜过大。考虑到现场施工、高分子复合材料老化等原因引起的高分子复合材料与其他材料的临界面粘结失效,轨道结构宜采用钢轨外侧埋设PVC管,复合材料弹性模量取值范围宜取3~6 MPa。 展开更多
关键词 嵌入式轨道 有轨电车 高分子复合材料 PVC
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PVC复合材料应用研究进展 认领 引用 被引量:5
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作者 徐伟 陈媛媛 +2 位作者 杨建中 欧阳司晨 庞磊 《广州化工》 CAS 2022年第21期43-45,共3页
PVC树脂是极性非结晶型高聚物,具有阻燃、耐化学性高、电绝缘性好、价格便宜等优点。硬质PVC抗拉、抗弯抗冲击性能较好,软质PVC的断裂伸长率、耐寒性较好,但存在冲击性能差、耐热性差等问题,因此需要经过改良才能使用,改性提升后的PVC... PVC树脂是极性非结晶型高聚物,具有阻燃、耐化学性高、电绝缘性好、价格便宜等优点。硬质PVC抗拉、抗弯抗冲击性能较好,软质PVC的断裂伸长率、耐寒性较好,但存在冲击性能差、耐热性差等问题,因此需要经过改良才能使用,改性提升后的PVC复合材料可根据不同特性应用于不同领域。 展开更多
关键词 聚氯乙烯 PVC 复合材料 研究进展
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PVC基植物纤维复合材料的研究进展 认领 引用 被引量:5
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作者 靳玲 张政鑫 +2 位作者 王杰 徐冬梅 柳峰 《上海塑料》 CAS 2020年第3期12-19,共8页
从改性方法、力学性能、热稳定性、磨损性能4个方面对近年来PVC基植物纤维复合材料相关进展进行了梳理归纳,总结了PVC基植物纤维复合材料存在的问题,并对PVC基植物纤维复合材料的发展方向进行了展望。
关键词 PVC 植物纤维 复合材料 改性方法 力学性能
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自清洁PVC膜结构复合材料的制备及其性能研究 认领 引用 被引量:2
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作者 沈兰萍 周小蓉 《上海纺织科技》 北大核心 2012年第6期46-47,50,共2页
采用涂层法对PVC膜结构复合材料进行纳米TiO_2表面改性处理,并研究了涂层改性后PVC膜结构复合材料自清洁性能。结果表明:纳米TiO_2对PVC膜结构复合材料进行表面改性后,明显改善了其耐沾灰尘性能,同时赋予了膜材降解有机物亚甲基蓝和油... 采用涂层法对PVC膜结构复合材料进行纳米TiO_2表面改性处理,并研究了涂层改性后PVC膜结构复合材料自清洁性能。结果表明:纳米TiO_2对PVC膜结构复合材料进行表面改性后,明显改善了其耐沾灰尘性能,同时赋予了膜材降解有机物亚甲基蓝和油酸的功能。当纳米TiO_2涂层层数为3、浓度为1%时光降解效率最高,自清洁效果最好。 展开更多
关键词 涂层整理 PVC 膜结构复合材料 性能 测试
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CaCO_3在PVC材料中的应用 认领 引用 被引量:3
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作者 吴香发 何杰 +1 位作者 贾仁广 汪洋 《聚氯乙烯》 CAS 2006年第3期7-11,共5页
介绍了重质CaCO3和轻质CaCO3的区别以及PVC/重质CaCO3复合材料的优势,概括了PVC/ CaCO3复合材料的研究现状和发展趋势。
关键词 重质CaCO3 轻质CaCO3 PVC 复合材料 性能
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色母粒对PVC木塑复合材料仿木纹性能的影响 认领 引用 被引量:2
10
作者 李影 刘建中 +1 位作者 刘波 刘涛 《聚氯乙烯》 CAS 2019年第2期14-17,共4页
从色母粒的用量、色母粒中润滑剂的含量、色母粒的热稳定性等方面分析了色母粒对PVC木塑复合材料仿木纹性能的影响。
关键词 PVC 色母粒 木塑 复合材料 仿木纹 配方
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有机膨润土的研制及在PVC复合材料中的应用 认领 引用 被引量:1
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作者 贾建洪 盛卫坚 +2 位作者 陈志钰 贾成林 高建荣 《化工生产与技术》 CAS 2010年第1期36-38,共3页
以安吉高禹镇膨润土矿为原料,经球磨超细化、钠化、有机化得到有机膨润土。球磨后膨润土浆液的粒径为100~300nm,经XRD衍射证实球磨后膨润土保持了原有结构。考察并优化了制备工艺参数,有机化温度为70℃,反应时间为1.5h,有机改性剂用量... 以安吉高禹镇膨润土矿为原料,经球磨超细化、钠化、有机化得到有机膨润土。球磨后膨润土浆液的粒径为100~300nm,经XRD衍射证实球磨后膨润土保持了原有结构。考察并优化了制备工艺参数,有机化温度为70℃,反应时间为1.5h,有机改性剂用量为1.2mmol/g。将制得的有机膨润土与氯乙烯单体进行共聚得到膨润土-PVC复合材料,并与普通PVC进行了力学性能比较,发现膨润土-PVC复合材料的断裂伸长率比普通PVC提高了52.24%,抗冲击强度提高了2.11倍,拉伸强度提高了23.5%。 展开更多
关键词 膨润土 有机改性 球磨 复合材料 PVC
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PVC/CaCO_3复合材料的隔声及应用特性 认领 引用 被引量:2
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作者 张立平 《噪声与振动控制》 CSCD 2018年第3期167-171,共5页
针对Ca CO_3含量不同的聚氯乙烯(PVC)复合材料在空调隔音过程中出现的一些现象和问题,对PVC复合材料的隔音量、撕裂强度和折弯性能开展试验研究,分析Ca CO_3含量对PVC复合材料隔音及应用特性的影响,探索PVC复合材料的撕裂机理。结果表明... 针对Ca CO_3含量不同的聚氯乙烯(PVC)复合材料在空调隔音过程中出现的一些现象和问题,对PVC复合材料的隔音量、撕裂强度和折弯性能开展试验研究,分析Ca CO_3含量对PVC复合材料隔音及应用特性的影响,探索PVC复合材料的撕裂机理。结果表明:PVC复合材料属于各向异性材料,随Ca CO_3含量增加,PVC复合材料的隔音量先增加后减小,撕裂强度和折弯寿命均逐渐降低,作为空调隔音材料,PVC中Ca CO_3的含量最好控制在50%左右;与密度相近的氯丁橡胶相比,PVC复合材料的隔音、抗撕裂和折弯性能均较好,因此完全可以替代氯丁橡胶作为空调的隔音材料,从而降低成本。在此基础上提出PVC复合材料在空调隔音应用中的割缝准则和判定其抗撕裂性能的试样类型。 展开更多
关键词 声学 PVC/CaCO3复合材料 空调隔音 撕裂强度 折弯性能
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PVC企业延长产业链提高竞争力的思考 认领 引用 被引量:3
13
作者 梁诚 《聚氯乙烯》 CAS 2009年第12期1-8,共8页
分析了我国PVC行业现状,指出PVC产业应向精细化方向发展。详细介绍了各种PVC衍生产品,包括PVC专用料、复合材料,及以PVC原料氯乙烯为单体可开发的各种衍生产品。
关键词 PVC 产业链 专用料 复合材料 衍生产品 加工
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改性纳米碳酸钙填充PVC的机械性能研究 认领 引用 被引量:4
14
作者 马允 张传银 《成都工业学院学报》 2017年第1期24-26,共3页
搅拌和超声条件下改性的纳米碳酸钙填充至聚氯乙烯(PVC),通过抗拉强度、断裂伸长率和冲击强度测试碳酸钙/PVC复合材料的机械性能。结果表明:PVC中纳米碳酸钙的最佳填充量是15 wt%,此时,纳米碳酸钙可均匀分散在PVC中,断裂伸长率和冲击强... 搅拌和超声条件下改性的纳米碳酸钙填充至聚氯乙烯(PVC),通过抗拉强度、断裂伸长率和冲击强度测试碳酸钙/PVC复合材料的机械性能。结果表明:PVC中纳米碳酸钙的最佳填充量是15 wt%,此时,纳米碳酸钙可均匀分散在PVC中,断裂伸长率和冲击强度明显增加,但抗拉强度略有下降;超声改性时,PVC/碳酸钙复合材料具有更好的抗冲击强度。 展开更多
关键词 纳米碳酸钙 PVC 无机-有机复合物 机械性能
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SML超分散剂改性PVC/nanoCaCO_3复合材料的性能研究 认领 引用 被引量:1
15
作者 王少会 《塑料工业》 CAS 北大核心 2010年第6期22-25,共4页
采用自制合成的SML超分散剂填充改性PVCanoCaCO3复合材料,并通过扫描电子显微镜(SEM)和转矩流变仪检测了nanoCaCO3改性前后的沉降体积、在PVC基体中的分散性以及PVCanoCaCO3复合材料的力学性能和加工流变性。结果表明:SML超分散剂改性后... 采用自制合成的SML超分散剂填充改性PVCanoCaCO3复合材料,并通过扫描电子显微镜(SEM)和转矩流变仪检测了nanoCaCO3改性前后的沉降体积、在PVC基体中的分散性以及PVCanoCaCO3复合材料的力学性能和加工流变性。结果表明:SML超分散剂改性后的nanoCaCO3粉体的沉降体积增大,在PVC基体中的分散性也明显提高;此外SML超分散剂的使用能显著增加复合材料的力学性能,减少加工塑化时间,降低扭矩。 展开更多
关键词 SML超分散剂 PVCanoCaCO3复合材料 力学性能 塑化性能
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PVC/ABS复合材料的力学性能研究 认领 引用 被引量:3
16
作者 乔巍巍 韩轶侠 《工程与试验》 2009年第2期15-17,29,共3页
应用冲击试验机、材料试验机和其它一些相关仪器对PVC/ABS复合材料的力学性能进行了测试和研究,结果表明,该复合材料的性能是组分的函数,ABS的加入改善了其力学性能。随着ABS含量的增加,复合材料PVC/ABS的冲击强度和断裂伸长率明显提高... 应用冲击试验机、材料试验机和其它一些相关仪器对PVC/ABS复合材料的力学性能进行了测试和研究,结果表明,该复合材料的性能是组分的函数,ABS的加入改善了其力学性能。随着ABS含量的增加,复合材料PVC/ABS的冲击强度和断裂伸长率明显提高,而拉伸强度和拉伸模量几乎随ABS含量的增加而单调地下降。 展开更多
关键词 复合材料 聚氯乙烯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PVC/ABs) 力学性能
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PVC/CPE/nano-CaCO_3复合材料的性能研究 认领 引用
17
作者 王玉龙 杨琳 +3 位作者 王勇 陈勤 丁武绿 李振中 《山西化工》 CAS 2015年第3期6-8,共3页
通过熔融共混法制备了不同配方含量的PVC/CPEano-CaCO3复合材料,并对其力学性能、耐热性能和热性能进行了分析,研究了不同碳酸钙含量对复合材料的拉伸强度、冲击强度、维卡软化点温度和热分解温度的影响规律。
关键词 PVC CPE nano-CaCO3 复合材料 性能
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PVC/聚酰亚胺复合材料性能的研究 认领 引用
18
作者 张小红 王坤 +1 位作者 艾江 康永 《聚氯乙烯》 CAS 2018年第5期19-22,共4页
采用共混的方法制备了PVC/聚酰亚胺(PVC/PI)复合材料,考察了PI的分子质量和添加量对复合材料冲击性能、拉伸性能、耐热性能和阻燃性能的影响。结果表明:当低分子质量PI的添加量为0.1份时,PVC/PI复合材料的综合性能较好。
关键词 PVC 聚酰亚胺 分子质量 添加量 复合材料
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PVC木塑复合材料的耐热增强改性 认领 引用 被引量:7
19
作者 史振苇 丁筠 +2 位作者 薛平 胡蝶 乔辉 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期44-48,共5页
采用模压成型制备了一系列聚氯乙烯(PVC)/氯化聚氯乙烯(CPVC)配比不同、无机刚性粒子含量不同的木塑复合材料。通过力学性能测试、热变形温度测试、扫描电子显微镜观察等手段对上述木塑复合材料的耐热性及力学性能进行了研究。结果表明,... 采用模压成型制备了一系列聚氯乙烯(PVC)/氯化聚氯乙烯(CPVC)配比不同、无机刚性粒子含量不同的木塑复合材料。通过力学性能测试、热变形温度测试、扫描电子显微镜观察等手段对上述木塑复合材料的耐热性及力学性能进行了研究。结果表明,CPVC和无机刚性粒子均显著改善了PVC木塑复合材料的耐热性和力学性能。与PVC木塑复合材料相比,当PVC/CPVC配比为50/50,白云母或凹凸棒土的用量为3份时,改性木塑复合材料的热变形温度分别提高了14.3℃和19.7℃,且力学性能较好。凹凸棒土对木塑复合材料的耐热增强改性效果优于白云母。 展开更多
关键词 木塑复合材料 聚氯乙烯 氯化聚氯乙烯 凹凸棒土
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粉煤灰微珠改性PVC流变及力学性能 认领 引用 被引量:9
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作者 周玉生 刘珊 +2 位作者 刘建辉 孙加亮 周明吉 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期17-19,共3页
综合利用粉煤灰可以减少污染和循环利用资源,制备了粉煤灰填充改性PVC复合材料。文章研究了PVC/粉煤灰微珠复合材料的流变性能;通过优化配方,研究了PVC/粉煤灰微珠复合材料的力学性能;实验结果表明:当粉煤灰微珠添加量在5~10份之间时,... 综合利用粉煤灰可以减少污染和循环利用资源,制备了粉煤灰填充改性PVC复合材料。文章研究了PVC/粉煤灰微珠复合材料的流变性能;通过优化配方,研究了PVC/粉煤灰微珠复合材料的力学性能;实验结果表明:当粉煤灰微珠添加量在5~10份之间时,塑化时间75~87 s以内,利于PVC干混料的塑化和后期加工;当粉煤灰微珠为5份时,PVC/粉煤灰微珠复合材料的悬臂梁缺口冲击强度最好为46 kJ/m2,拉伸强度达到最大值42.7 MPa。粉煤灰协同CPE增韧PVC复合材料。 展开更多
关键词 PVC 粉煤灰微珠 流变 冲击强度 拉伸强度 复合材料
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