Page 73 - 《橡塑智能与节能环保》2020年1期
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技术文摘专栏
Abstracts column
为硬段,聚四氢呋喃醚(PTMG)为软段的TPEE在超 触角最高可达124°,平均值108.5°,静态接触角只提高
临界CO 2 作用下的固态发泡行为,考察了硬段含量的 5°到15°。结论 构建超疏水涂层的关键在于能否成功构
差异对结晶行为,CO 2 在TPEE中溶解度及扩散行为, 建出微纳米的二级微观结构,简单的物理混合、搅拌
以及固态发泡行为的影响。发现硬段含量的差异对 会使纳米粉末被覆盖掉,无法表现出其特性;涂层的
TPEE结晶行为影响尤为显著,当硬段含量由29%上升 疏水能力与接触周围的实际微观长度有关。
到65%时,其熔点从161.2℃上升至201.9℃,且结晶度 关键词:硅橡胶;纳米粉末;超疏水;涂层;微
由20%上升到40%。结晶的存在抑制了CO 2 在基体内 观结构;无量纲常数
《表面技术》,2019,12
的溶解度且阻碍了其在基体内的扩散。由不同硬段的
TPEE中CO 2 溶解度和扩散过程的变化可知,CO 2 更倾
向于溶解在TPEE软区内,而由结晶为主构成的硬区
中CO 2 溶解量较低。通过研究高压CO 2 环境下的TPEE 柔性可拉伸且高灵敏硅橡胶
等温结晶过程发现,经扩散进入TPEE软区内的CO 2 可 @MWCNTs/硅橡胶可穿戴
以提升TPEE链段运动能力,诱导未结晶链段通过规 应变传感纤维
整堆叠而结晶。在CO 2 压力15 MPa经快速降压发泡聚
Flexible stretchable and highly sensitive silicone
醚酯弹性体,发现随着硬段含量的增加,其温度发泡 rubber @MWCNTs and silicone rubber wearable strain
窗...更多 sensing fiber
基金:国家重点研发计划项目
摘要:基于核-壳结构设计,采用简便、低成本
(2016YFB0302200);长江学者和创新团队发展计划项
的浸涂-固化法制得柔性、可拉伸、高灵敏且稳定的聚
目(IRT0942);
二甲基硅氧烷硅橡胶@MWCNTs/聚二甲基硅氧烷硅
关键词:聚合物加工;超临界二氧化碳;泡沫;
橡胶(PDMS@MWCNTs/PDMS)压阻式应变传感纤
弹性体;结晶
《化工学报》,2019,12 维。通过FT-IR、XRD、TG、TEM对硅烷偶联剂改性
多壁碳纳米管(MWCNTs-KH570)的化学结构、热稳
定性和微观形貌进行了分析,深入研究了核-壳结构与
影响硅橡胶涂层疏水性的因素 MWCNTs-KH570含量对PDMS@MWCNTs/PDMS复合
纤维导电性能、传感性能及力学性能的影响规律与机
Factors affecting the hydrophobicity of silicone rubber
coatings 制。结果表明:MWCNTs—OH表面接枝KH570使其
在壳层PDMS基体中具有良好的分散性和界面相互作
摘要:目的 寻找影响硅橡胶涂层疏水性的因素,
用;核-壳结构的设计使PDMS@MWCNTs/PDMS复合
并找到相应的提升改进方法。方法 以液体硅橡胶为基
纤维在低填充下具有高电导率和传感性能;PDMS@
体,通过燃烧橡胶条熏附、添加纳米SiO 2 粉末混合和
MWCNTs/PDMS复合纤维的导电性能与传感性能随着
喷洒纳米SiO 2 粉末附着,这三种不同方式来制备超疏
MWCNTs-KH570含量增加而提高,且在人体关节运动
水表面涂层。通过改变纳米粉末的加入方式、加入质
监测中表现出良好的可重复性和工作稳定性。
量,研究疏水性的最佳条件。并通过光学显微镜测量
基金:国家自然科学基金(青年科学基金项
静态接触角评价表面疏水性能,寻找影响其疏水性的
目,51903145);陕西省科学技术厅自然科学基础研
因素。 结果 最佳的方法为熏烧的烟尘附于液体硅橡
究计划(2018JQ5060);陕西省教育厅专项科研计
胶涂层表面,大多数试验样本出现超疏水特性,静态
划项目(17JK0100);陕西科技大学科研启动基金
接触角最高可达159°,平均值150°,静态接触角提高
(2016GBJ-08);
40°以上;次之为均匀喷洒纳米SiO 2 粉末,部分试验样
关键词:硅橡胶基复合纤维;多壁碳纳米管;核-
本出现超疏水特性,静态接触角最高为145°,平均值
壳结构;电性能;柔性应变传感;可穿戴设备
135.5°,静态接触角提高30°到40°;简单搅拌混合的提 《复合材料学报》,2019,12
升效果最差,没有试验样本出现超疏水特性,静态接
China Rubber/Plastics Intelligent Manufacturing And Environmental Protection 2020.01 49