Study of the phase structures and toughening mechanism in PP/EPDM using AFM nanomechanical mapping

来源 :2015年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hnjyli
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  Here,we used atomic force microscopy(AFM)nanomechanical mapping together with a specially designed holder to visualize the nanoscale stress distribution of ethylene propylene diene terpolymer(EPDM)and polypropylene(PP)Thermoplastic vulcanizates(TPVs)vulcanizate at different elongations and to assess its volume fraction quantitatively for the first time.
其他文献
  本文研究了聚乙二醇单甲醚-嵌段-聚(丙烯酰胺-丙烯腈)(mPEG-b-P(AAm-co-AN))胶束溶液高临界溶解温度(UCST)行为的体积-相转变分子机制。通过研究胶束在不同浓度尿素和氯
  具有相分离结构的聚合物胶体粒子因其丰富的形貌结构及独特的复合形式在生物技术、医药、能源、环境工程和信息技术等领域显示出广泛的应用前景。然而由于其具有相对复杂
  嵌段共聚物是由两个或多个化学结构单元不同的高分子链段通过共价键链接在一起的聚合物。在一定的外加条件控制下,嵌段共聚物可以自发组装形成丰富的诸如球形、柱形、双连
  为解决基体表面覆冰问题,我们针对具有低温稳定性和疏水性能的氟硅丙烯酸酯嵌段共聚物涂层进行了研究。氟硅涂层可以结合有机硅涂层和含氟聚合物涂层的低表面能、耐油、耐
  以[OSSO]-Ti 为催化剂,改性甲基铝氧烷(MMAO)为助催化剂,通过单体顺序加料活性配位嵌段共聚合合成了等规聚苯乙烯和反式1,4-聚丁二烯(iPS-b-1,4-trans-PB)嵌段共聚物,以
  温敏性高分子材料可广泛用于药物控制释放、固定酶等,近年来备受青睐。研究温敏性高分子在相变过程中的界面结构变化,对其相变机理的理解与新功能的设计都具有重要意义。
  采用射频容性耦合氧等离子体改性聚乙烯表面,射频等离子体功率200 W、处理时间10-60 min,获得了具有纳米线结构的聚乙烯表面。随等离子体改性时间纳米线的长径比逐渐增大
  近年来,各项异性粒子包括带有开口结构的空心(或碗状)粒子,树莓形、橡子形及Janus 粒子等被视为具有广泛应用价值的材料。空心粒子外壳层上的开口为目标分子与底物的接触提
  本文利用光学显微镜和粒子示踪的算法观测了不同温度下明胶体系中的聚苯乙烯粒子(PS)的运动行为。随着温度的降低,明胶分子由线团结构转变为三螺旋结构,这会致使体系内的交
  在过去的几十年里,材料化学家一直在尝试用特异性配体修饰药物或药物载体表面以期达到有效的靶向效应。然而在载药方面仍然存在严重的问题,特别是血清蛋白沉积导致的药物功