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摘要:
微纤化纤维素(MFC)具有优良的力学性能,常被用作增强体制备复合材料,但MFC容易团聚影响其增强能力.本研究对MFC进行低温冷冻干燥处理(FDMFC),用微型锥形双螺杆挤出机将FDMFC与线性低密度聚乙烯(LLDPE)熔融复合,并用热压-冷压的方式制备FDMFC/LLDPE复合材料,对其力学性能、动态热力学性能(DMA)、热分解过程及冷冻干燥处理的FDMFC在LLDPE基体中的分散状态进行了测试.结果 表明:相对于未冷冻干燥处理的MFC,FDMFC在LLDPE基体中的分散性得到明显改善,添加一定量的FDMFC可有效提高FDMFC/LLDPE复合材料的力学性能.当FDMFC的添加量为10wt%时,相较于纯LLDPE,FDMFC/LLDPE复合材料的拉伸强度提高了60.3%,杨氏模量提高了161.9%.DMA测试结果表明,随着FDMFC含量的增加,FDMFC/LLDPE复合材料的储能模量和损耗模量都有所提高.热重分析结果表明,FDMFC的加入提高了FDM-FC/LLDPE复合材料的热解温度,最大热解温度提高了14℃.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 微纤化纤维素/线性低密度聚乙烯复合材料
来源期刊 复合材料学报 学科 工学
关键词 微纤化纤维素 分散性 冷冻干燥 微型锥形双螺杆挤出机 力学性能
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 树脂基复合材料
研究方向 页码范围 67-73
页数 7页 分类号 TB332
字数 4521字 语种 中文
DOI 10.13801/j.cnki.fhclxb.20190412.002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王伟宏 东北林业大学生物质材料科学与技术教育部重点实验室 58 590 13.0 22.0
2 王光照 东北林业大学生物质材料科学与技术教育部重点实验室 2 2 1.0 1.0
3 杨小慧 东北林业大学生物质材料科学与技术教育部重点实验室 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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微纤化纤维素
分散性
冷冻干燥
微型锥形双螺杆挤出机
力学性能
研究起点
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期刊影响力
复合材料学报
月刊
1000-3851
11-1801/TB
16开
北京市海淀区学院路37号
1984
chi
出版文献量(篇)
5272
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