石墨烯网络结构的构筑及其对橡胶性能的影响

来源 :第十二届中国橡胶基础研究研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hzh19780101
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  纳米填料的引入是实现高分子复合材料多功能化的重要手段,而纳米填料分散行为的调控和复合材料网络结构的设计是实现复合材料多功能化的关键议题。首先,本实验室基于界面设计和调控,开发多维杂化法制备多功能性、多维杂化填料,实现协同促进分散,将其应用到高性能轮胎用胎面胶或其他橡胶制品中,能显著改善橡胶复合材料的动静态性能,特别是在胎面胶中有利于同时实现低滚阻、高抗湿滑性和高耐磨性,并有利于复合材料的导电、导热和阻隔性能的提高,实现橡胶纳米复合材料的多功能化。其次,基于结构设计和工艺控制,提出共沉淀法、预构建法、冰模板法和静电组装法等方法分别制备出3D杂化石墨烯网络、隔离型石墨烯网络和双隔离型石墨烯网络。利用多维石墨烯网络的电学、热学、力学性能和高比表面积等特性,赋予高分子复合材料的特殊功能。通过调控石墨烯网络,进一步赋予材料优异的柔性力敏传感、液体响应、导电、气体阻隔等性能。目前,本工作研制出高灵敏度和高耐久性的多功能传感器,可广泛应用于人体运动的监测、电子穿戴设备、结构损坏性测试,以及高效地监测环境氛围(溶剂、蒸汽、温度等)和材料结构质量控制等。
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工业化的乙丙橡胶,是采用乙烯丙烯等石油资源,通过配位催化剂聚合而得到的。杜仲胶是一种天然资源,来源广泛,由于杜仲胶分子链中严格的反式结构导致其常温下结晶,以硬质状态存在,无法发挥橡胶特性。本文采用天然杜仲胶为制备乙丙橡胶的原料,采用催化加氢的方法,将杜仲胶在加氢催化剂存在下加氢,同时控制其加氢度,得到具有交替结构的乙丙橡胶共聚物,并研究了乙丙橡胶结构的氢化杜仲胶的结构与性能,这是通过乙烯丙烯聚合方
开发新型高效烯烃聚合催化剂始终是学术和工业界所关注的一个重要课题。自上世纪50年代,Ziegler-Natta、茂金属和非茂金属催化剂的成功开发极大推动了聚烯烃的发展。后过渡金属催化剂通过分子结构设计,可合成顺-1,4、反-1,4、间规-1,2等多种立构规整性共轭二烯烃聚合物,并已应用于工业化生产。亚胺化合物因其合成简便、结构可调等优点,已成为构筑过渡金属配合物中应用最为广泛的一种配体,在催化领域
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耐磨橡胶衬板使用过程中与矿料的摩擦会导致衬板产生温升,高温长时间作用会使橡胶的分子结构发生变化,从而使衬板的力学性能及耐磨耗性能降低,最终导致衬板的使用寿命不佳.本文采用比表面大且具有较高结构性及活性的γ型纳米Al2O3增强天然橡胶(NR)/顺丁橡胶(BR)/炭黑衬板胶料,制备具有良好的综合力学性能的耐磨耐热橡胶衬板.研究结果表明,纳米Al2O3的加入可以细化分散相硫化胶的相畴;在纳米Al2O3的
为满足小排量三缸发动机减震齿轮包胶的减振及工况要求,本文设计能与金属与橡胶界面粘结层发生键合的氢化丁腈橡胶配方,重点研究了过氧硫化剂与硫磺的配比对包胶本体与界面层的粘结强度的影响;相比普通微米氧化锌采用分散改性的纳米氧化锌对减震齿轮分别在室温与高温条件下对最大扭矩的影响;填充分散改性的石墨烯微片对减震齿轮阻尼性能的影响.结果表明,硫磺和DCP的质量份数比例为3.5∶1时,包胶既有优异的力学性能,同