Page 75 - 橡塑智造与节能环保
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技术文摘




                聚乙二醇功能化氧化石墨烯/聚氨酯                                  分析;废物处理
                        复合材料的制备与性能                                    基金资助:重庆市教委2020年度科学技术研
                                                                  究计划项目(KJQN202001544);  生活垃圾资源
                   摘要:用聚乙二醇对氧化石墨烯进行了表面接枝                          化处理省部共建协同创新中心2021年度科研项目
               改性,通过机械共混法制备了聚氨酯/改性氧化石墨烯                           (shljzyh2021-03)
               复合材料。动态力学热分析表明,2%氧化石墨烯的加                                                   《化工进展》,2021,12
               入会导致胶料的玻璃化转变温度向高温偏移6.2 ℃,而
               2%改性氧化石墨烯的加入则会使硫化胶的玻璃化转变
                                                                  基于灰色关联度分析-响应面法的橡
               温度向低温偏移6.2 ℃,这表明改性氧化石墨烯的加入                           胶软模端面抛磨表面粗糙度预测
               可以改善胶料的耐低温性能。此外,2%改性石墨烯的
               加入同时使硫化胶的拉伸强度和断裂伸长率分别提升                                摘要:为解决复合材料加筋壁板上筋条与蒙皮配
               了76.6%和9.8%。强韧性能同时提升的机理是聚氨酯                        合间隙不均匀的问题,需在刚模表面上粘贴橡胶软模,并
               分子链通过氢键与改性氧化石墨烯产生了很强的相互                            通过抛磨橡胶软模来消除配合间隙,然而,若打磨参数选
               作用。应变过程中,改性氧化石墨烯-橡胶分子链间生                           择不当,则橡胶软模表面易起毛,致使粗糙度值过大,易
               成的氢键被破坏,应变能在这一过程中被耗散,从而                            吸附磨屑粉尘。针对上述问题,搭建了一套基于机器人
               实现了聚氨酯橡胶强度与韧性的同时提升。破坏的氢                            的橡胶材料除尘端面打磨系统,探究了磨粒粒度、磨头
               键在停留过程中会可逆回复。提高停留温度和延长停                            转速、打磨压力、离边距离等打磨参数对表面粗糙度
               留时间有利于氢键的回复。                                       的影响规律。提出一种基于灰色关联度分析-响应面法
                   关键词:氧化石墨烯;聚乙二醇;聚氨酯;性能;氢键;                      的机器人橡胶垫抛磨表面粗糙度预测方法,建立了橡胶
               机理                                                 材料打磨后粗糙度Ra值的预测模型,该模型的拟合系数
                   基金资助:广东省自然科学基金资助项目                             R 2 值为0.9878,表明模型拟合效果好。使用该模型计算
               (2017A030310663,2018A030307018,2018A03             出的Ra预测值与观测值的均方根误差为0.014 47,验证
               03070003);  大学生创新创业项目(73321021,                    了模型预测的有效性。基于预测模型,获得粗糙度Ra值
               73321167,73321181,73321182)                        最小(3.3 μm)的参数组合为:磨头转速4 158.9 r/min、
                            《高分子材料科学与工程》,2021,09                  抛磨压力38.4 N、离边距离30 mm。
                                                                      关键词:灰色关联度分析;响应面法;端面抛磨;表
                 废轮胎热裂解技术研究现状与进展                                  面粗糙度;橡胶软模
                                                                      基金资助:国家自然科学基金(51775211); 国
                   摘要:结合目前废旧轮胎资源化处理现状及研                           家重点研发计划(2019YFB1707404)
               究成果,对热解机理、热解技术进行分析、对比,着                                                《中国机械工程》,2021,24
               重介绍了热解温度、升温速率、物料粒径、催化剂
               等工艺参数对热解产物产率的影响,分析表明Coast-
                                                                   基于广义轴对称模型的橡胶旋转轴
               Redfern积分法所得动力学模型较准确,平均反应活化
                                                                           唇形密封圈磨损研究
               能为129.5 kJ/mol;现有的研究表明,热解温度对产物
               产率影响最大,气相产物与液相产物产率随温度升高                                摘要:本文建立了橡胶旋转轴唇形密封圈的广义
               而增加,其中液相产物产率相对较高的热解温度约在                            轴对称模型,并基于Abaqus/Python二次开发与Abaqus/
               500~550 ℃范围内,固相产物品质较高的热解温度约                        ALE自适应网格技术提出一种密封圈磨损有限元仿真
               在500~650 ℃范围内。其次对其固、液、气三相产物                        方法,通过与实验结果对比,验证了方法的有效性。
               特性及应用和污染物(S、PAHs)的分布与控制方法                          相比于三维磨损模型,该方法能够在保证计算精度的
               做了归纳总结,为废旧轮胎热解技术向工业化发展提                            同时显著提高计算效率。基于该方法研究了不同工况
               供技术依据。                                             参数对密封圈磨损的影响。结果表明:磨损初期主唇
                   关键词:废轮胎;热解;工艺参数;反应动力学;特性                       口的空气侧磨损程度较油侧更严重,后期主唇口油侧

                                                                          2022年 总第61期 第6卷 第1期              49
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