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常瑶

作品数:4 被引量:10H指数:2
供职机构:华东理工大学化工学院化学工程联合国家重点实验室更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:一般工业技术化学工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇化学工程
  • 2篇一般工业技术

主题

  • 2篇改性
  • 2篇表面改性
  • 1篇导电复合材料
  • 1篇淀粉
  • 1篇淀粉膜
  • 1篇氧化石墨
  • 1篇氧化石墨烯
  • 1篇原位聚合
  • 1篇原位聚合法
  • 1篇原位聚合法制...
  • 1篇正硅酸乙酯
  • 1篇石墨
  • 1篇石墨烯
  • 1篇树脂
  • 1篇纤维
  • 1篇纤维性能
  • 1篇力学性能
  • 1篇纳米
  • 1篇纳米二氧化硅
  • 1篇聚苯

机构

  • 4篇华东理工大学
  • 1篇中国石化

作者

  • 4篇周晓东
  • 4篇常瑶
  • 2篇胡呈元
  • 2篇聂琴
  • 1篇林群芳
  • 1篇陈袁曦
  • 1篇范传杰
  • 1篇刘媛

传媒

  • 4篇工程塑料应用

年份

  • 3篇2018
  • 1篇2017
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
淀粉纳米晶对玻璃纤维的表面改性研究被引量:2
2017年
采用自制的淀粉纳米晶(SNC)对玻璃纤维进行表面处理,增加其与环氧树脂基体的界面剪切强度(IFSS)。研究了处理方式、处理时间、SNC乙醇分散液浓度、热处理温度等工艺参数对SNC在玻璃纤维表面沉积情况的影响,以及对改性玻璃纤维与环氧树脂的界面性能的影响规律。采用扫描电子显微镜、单纤维强力仪对处理前后玻璃纤维进行表征,并采用微脱粘法测试玻璃纤维与环氧树脂的界面粘结情况。结果表明,当重力静置处理时间24 h,SNC乙醇分散液浓度为1 g/100 m L时,SNC在玻璃纤维表面均匀沉积,且能显著提高玻璃纤维与环氧树脂的IFSS,为27.29 MPa,较未处理的纤维增加29.3%。150℃热处理4 h后,X射线光电子能谱结果显示SNC与玻璃纤维形成化学键合,进一步增加纤维与环氧树脂的界面粘结,IFSS值达到32.30 MPa,较未处理的纤维增加53%,且纤维的拉伸强度得到较好的维持。
聂琴陈袁曦常瑶周晓东
关键词:玻璃纤维环氧树脂表面改性
表面处理对剑麻纤维性能及与淀粉相容性的影响被引量:2
2018年
采用碱处理、硅烷偶联剂处理以及两者复合的处理方法对剑麻纤维进行表面改性,研究了不同处理方法对剑麻纤维的性能以及剑麻纤维/淀粉复合材料界面粘结性能的影响。通过傅立叶变换红外光谱仪、热重分析仪、扫描电子显微镜和万能试验机对不同处理的剑麻纤维进行表征,使用拔出实验测试剑麻/淀粉复合材料的界面粘结情况,并采用二参数威布尔模型计算拉伸强度和界面剪切强度。结果表明,所有处理方法都能提高剑麻纤维的热稳定性和界面剪切强度。与未处理纤维相比,碱处理后的剑麻纤维与淀粉的界面剪切强度最高,为2.011 MPa,提高了19%。
常瑶胡呈元聂琴周晓东
关键词:剑麻纤维碱处理表面改性
原位聚合法制备PANI/RGO导电复合材料的性能被引量:4
2018年
采用原位聚合法制备聚苯胺(PANI)、PANI/氧化石墨烯(GO)复合材料和PANI/还原氧化石墨烯(RGO)复合材料。利用四探针测试仪、X射线衍射(XRD)仪、傅立叶变换红外光谱(FTIR)仪、热重(TG)分析仪和扫描电子显微镜(SEM)等对PANI及PANI/GO复合材料和PANI/RGO复合材料进行表征。电导率测试结果表明,当加入GO质量分数为50%时,先还原后聚合法制得PANI/RGO复合材料的导电率可达9.916 S/cm,RGO能有效提高复合材料的导电性;XRD和FTIR分析结果表明,GO和RGO都能较好分散在PANI中;TG分析结果表明,将GO还原为RGO后在小于250℃时能有效提高复合材料的热稳定性。通过原位聚合法能将GO和RGO较好分散在PANI中,形成较好的插层型复合材料,尤其是先还原后聚合法制得的PANI/RGO复合材料具有较好的导电性和热稳定性。
胡呈元刘媛常瑶范传杰周晓东
关键词:聚苯胺氧化石墨烯原位聚合法复合材料
正硅酸乙酯原位聚合改性淀粉膜的制备和性能被引量:2
2018年
采用正硅酸乙酯(TEOS)原位聚合改性制备了淀粉膜,研究了其性能。当TEOS用量为淀粉的25%时,膜的力学性能最好,拉伸强度和断裂伸长率分别为16.91 MPa和24.88%。此外,还进行了电子能谱仪、扫描电子显微镜、X射线衍射和降解性测试。结果表明,淀粉膜中Si元素含量与添加量吻合,硅羟基与淀粉分子中的羟基发生了脱水缩合反应;淀粉膜表面均一平整,结晶度低,热塑性、降解性良好,是一种可完全生物降解的环保材料。
吴佳伟常瑶林群芳周晓东
关键词:正硅酸乙酯纳米二氧化硅力学性能
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