Page 44 - 《橡塑智能与节能环保》2019年1期
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技术与装备
                        T echnology & equipment
















































              图5  5%硬脂酸改性SPI复合材料的弹性模量、拉伸强度及扯
              断伸长率。SPI-MF复合材料用微射流分散法制备。图中所有
               符号与伸长率图中所示符号相同(SPI:大豆分离蛋白质)





                                                                 图7  改性SPI复合材料的损耗模量-温度低赖性(SPI:大豆
                                                                                  分离蛋白质)

                                                                质填料来进行对比。延长球磨时间有可能提高改性和
                                                                未改性大豆蛋白质填料的拉伸强度。动态力学性能测
                                                                试表明,随填料用量的增大,改性大豆蛋白质补强NR
                                                                (天然橡胶)的弹性模量提高。损耗模量和损耗角正
                                                                切表明,橡胶复合材料的玻璃转化温度随着填料用量
                                                                的增大而由较高温度偏移,这也说明,改性大豆蛋白
                                                                质填料使固定聚合物的用量增大。而硬脂酸的改性程
                                                                度从5%增加到10%并没有改善橡胶复合材料的力学性
                                                                能。对比未改性大豆蛋白质填料,微射流分散和硬脂
                                                                酸改性大豆蛋白质填料改善了橡胶复合材料的机械性
              图6  改性SPI复合材料的弹性模量-温度依赖性(SPI:大豆
                               分离蛋白质)                           能。


              16     橡塑智造与节能环保  2019年 总第25期  第3卷  第1期
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