众多热塑性塑料的高熔融粘度导致了其在成型过程中的诸多困难,提高成型温度则可能产生降解。传统降低成型粘度的方法多以牺牲热力学性能为代价。在保留热塑性塑料热力学性能的前提下,改善热塑性塑料及其复合材料的成型工艺性具有重要的研究意义。本项目拟采用低粘度、热固化链增长单体作为无定型和半结晶型热塑性塑料反应性增塑剂的方法来改善和提高热塑性塑料及其复合材料的成型工艺性与性能。研究可交联单体作为纳米粒子载体和分散剂在热塑性基体中的应用。着重研究可交联单体在热塑性基体中的固化动力学、填料和基体间的相互作用、剪切作用与固化协同作用对共混物的结构、流变性、成型工艺性和力学性能的影响及其内在关系。在此基础上,提出改善和提高热塑性塑料及其复合材料成型工艺性和性能的设计方法,为拓展难加工热塑性塑料的成型工艺与应用范围,促进新型热塑性复合材料的发展奠定理论基础。
众多热塑性工程塑料具有优异的热力学性能,但是其高的熔融粘度导致了其在成型过程中的诸多困难,提高成型温度则可能产生降解。传统降低成型粘度的方法多以牺牲热力学性能为代价。在保留热塑性塑料热力学性能的前提下,改善热塑性塑料及其复合材料的成型工艺性具有重要的研究意义。本项目采用低粘度、热固化链增长单体DAOP及其低聚体,作为无定型和半结晶型热塑性塑料反应性增塑剂的方法来改善和提高热塑性塑料及其复合材料的成型工艺性与性能。系统地研究DAOP及其低聚体作为有机蒙脱土等纳米粒子载体和分散剂在PC、PBO等热塑性基体中的应用。着重研究了DAOP等可交联单体在热塑性基体中的固化动力学、填料和基体间的相互作用、剪切作用对共混物的结构、流变性、成型工艺性和力学性能的影响及其内在关系。在此基础上,提出了改善纤维增强热塑性复合材料界面性能的方法,为拓展难加工热塑性塑料的成型工艺与应用范围,促进新型热塑性复合材料的发展奠定了理论基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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