杨典
- 作品数:7 被引量:8H指数:1
- 供职机构:河南科技大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金河南省高等学校青年骨干教师资助计划项目河南省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域:化学工程一般工业技术更多>>
- 一种阻燃剂、使用该阻燃剂的超高分子量聚乙烯复合材料及其制备方法
- 本发明公开了一种阻燃剂,以下重量份数的组分组成:聚磷酸铵5~20份、季戊四醇5~20份、蒙脱土5~13.5份、炭黑0.2份;同时还公开了使用该阻燃剂的超高分子量聚乙烯复合材料及其制备方法。本发明的阻燃剂,加入超高分子量聚...
- 陆昶黄新辉胡小宁李瑞广楚展奇曹青青王睿杨典陈国伟杭广林郝康康
- 文献传递
- 一种阻燃剂、使用该阻燃剂的超高分子量聚乙烯阻燃复合材料及制备方法
- 本发明公开了一种阻燃剂,以下重量份数的组分组成:聚磷酸铵4~16份、季戊四醇4~16份、三聚氰胺4~16份、氢氧化铝4~10份、碳纳米管0.1份;同时还公开了使用该阻燃剂的超高分子量聚乙烯阻燃复合材料及其制备方法。本发明...
- 黄新辉陆昶胡小宁李瑞广楚展奇曹青青王睿杨典陈国伟乔冉冉李文超
- 文献传递
- 不饱和聚酯/纳米SiO_2胶衣树脂的制备及性能研究
- 2013年
- 采用不同类型的纳米级SiO2,在不同的生产工艺下制备不饱和聚酯(UP)/纳米SiO2胶衣树脂并分析其作用机理。结果表明,纳米SiO2可有效改善复合材料的力学性能,提高了材料拉伸强度、冲击强度。同时,纳米SiO2还具有紫外屏蔽作用,可起到了抗老化的目的。采用纳米SiO2作为不饱和聚酯增强组份,能得到综合性能良好的胶衣树脂。
- 黄新辉陆昶王睿杭广林杨典
- 关键词:纳米SIO2胶衣树脂抗老化性能
- 添加CNTs、APP和ABS对尼龙6阻燃性能改善的协同效应研究被引量:8
- 2016年
- 采用碳纳米管(CNTs)和聚磷酸铵(APP)阻燃尼龙6(PA6)。结果表明,在1%CNTs(质量分数,下同)及20%APP添加量下,PA6具有优异的阻燃性能。在PA6/APP/CNTs共混物中加入易燃的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS),在0.25%CNTs添加量下,其阻燃性能与添加1%CNTs的PA6/APP/CNTs复合材料相近。TEM观察表明,CNTs在PA6/ABS/APP共混物中仅分布在PA6相中。流变性能测试表明,CNTs在共混物PA6/ABS/APP中的选择性分布会使形成网络结构所需的CNTs含量从1%降低到0.25%。炭层的形态表明网络结构有利于形成连续且较为致密的炭层,使得1%CNTs填充PA6/APP共混物及0.25%CNTs填充PA6/ABS/APP共混物具有良好的阻燃性能。当PA6/ABS/APP共混物中的CNTs含量达到1%时,CNTs形成过于致密的网络结构,限制了炭层的膨胀,从而削弱其阻燃性能。
- 杨典陆昶唐坦张春晖马晴岩黄新辉张玉清
- 关键词:阻燃性能尼龙6聚磷酸铵网络结构
- 碳纳米管在海岛结构共混物中网络结构的构建及其阻燃特性
- 利用 CNTs在聚合物中形成网络结构,协同膨胀阻燃剂来阻燃是提高传统阻燃剂效率的有效手段。有海岛结构类型的共混物是高分子材料的重要组成部分,广泛应用在生产、生活的各个领域。在海岛结构共混物中 CNTs会选择性分布,导致 ...
- 杨典
- 关键词:阻燃特性碳纳米管网络结构
- 一种阻燃剂、使用该阻燃剂的超高分子量聚乙烯阻燃复合材料及制备方法
- 本发明公开了一种阻燃剂,以下重量份数的组分组成:聚磷酸铵4~16份、季戊四醇4~16份、三聚氰胺4~16份、氢氧化铝4~10份、碳纳米管0.1份;同时还公开了使用该阻燃剂的超高分子量聚乙烯阻燃复合材料及其制备方法。本发明...
- 黄新辉陆昶胡小宁李瑞广楚展奇曹青青王睿杨典陈国伟乔冉冉李文超
- 文献传递
- 碳纳米管填充不相容共混物的双PTC效应
- 2014年
- 将碳纳米管(CNTs)、苯乙烯马来酸酐无规共聚物(SMA)改性后的CNTs分别与PS/PA6不相容共混体系熔融共混,制备出PS/PA6/CNTs及PS/PA6/SMA-CNTs导电高分子复合材料,并研究其PTC效应。结果表明,对于PS/PA6/CNTs体系,CNTs选择性分布于PA6相,体系的逾渗阈值为5%(质量分数),且PTC效应不明显。对于PS/PA6/SMA-CNTs体系,由于SMA的诱导作用,使得CNTs分布于PS/PA6共混物相界面及PA6相,导致体系的逾渗阈值降低至0.112%。PS/PA6/SMACNTs体系具有独特的"双PTC效应",且其形态结构影响PTC效应的形成机制。对于PA6相为分散相的体系,其PTC效应是由于PS相的玻璃化转变及PA6相的熔融造成的。对于PS相为分散相及PS/PA6形成双连续相的体系,其PTC效应是由于PA6相的熔融造成的。
- 陆昶杨典王睿刘继纯张玉清
- 关键词:复合材料导电高分子复合材料碳纳米管逾渗阈值PTC效应