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理论与研究                                    马调调·聚丁二酸丁二醇酯 / 改性钛酸钾晶须复合材料力学性能研究


                MPa。这是由于晶须本身强度大,应力作用时晶须局                              子材料科学与工程,2017, 33(9):65~71.
                                                                  [8]   辜婷 ,  朱大勇 ,    郑强,等 . 聚 ε- 己内酯对聚乳酸 / 聚丁二酸
                部抵抗应变,并通过 PBS 基体传递给周围的晶须。
                                                                      丁二醇酯共混体系性能的影响 [J]. 高分子材料科学与工程 ,
                   (4)随着 PTW 的加入,PBS 复合材料的硬度值                         2018,34(4):58~65.
                出现了略微下降的趋势。由于含量较少时,基体材料                           [9]   张水洞,汪鹏 ,  徐跃 , 等 . 聚丁二酸丁二醇酯离聚物微孔发泡
                                                                      性能 [J]. 高分子材料科学与工程,2017,33 (5):124~130.
                是承受外力的主体。从微观看,由于分子斥力的存在,
                                                                  [10]  王海军 ,  王帅毅 . 尼龙 6 短纤维 / 聚丁二酸丁二醇酯复合体系
                当受外界压力时,压痕深度较浅。随 PTW 含量增加,
                                                                      的结晶行为 [J]. 陕西科技大学学报 ,  2017,35(2):82~85.
                因其自身刚性大,PBS 基体材料质地软,受外界压力                         [11]  樊婧 ,  周雪松 ,  蔡永丰 ,  等 . 六钛酸钾晶须的制备及生长机理
                时,晶须会嵌入到基体材料中,从而使压痕变深,即                               的研究 [J]. 人工晶体学报,2017, 46(8):1 534~1 539.V
                                                                  [12]  李国昌 . 偏钛酸为钛源制备六钛酸钾晶须 [J]. 硅酸盐通报,
                硬度降低。
                                                                      2017,36(9):3 220~3 224.
                   (5)添加不同量晶须的复合材料与纯的 PBS 相比,                     [13]  张峻岭 . 碳纳米管对 PP/SPTW 复合材料力学性能的影响 [J].
                复合材料的分解温度都升高了。复合材料在热失重率                               包装工程,2017,28(7):74~78.
                                                                  [14]  吉政甲 . 树脂基摩擦材料组分形态及其对摩擦性能影响研究
                为 5%、50%(质量分数)的分解温度以及热分解速率
                                                                      [D]. 武汉 :中国地质大学,2017.
                最大时所对应的温度都随晶须含量增加而逐渐增加。                           [15]  王庆伟 .GF 对 SPTW/PP 电商包装复合材料力学性能的影响
                当温度达到 700℃时,可明显看出随着晶须填充量的                             [J]. 包装工程工程版,2017,38 (15):53~57.
                增加,PBS/ 钛酸钾晶须复合材料的剩余量远远大于纯                        [16]  许可可 ,  龙春光,付扬威 .  PTW 增强 POM/TPU 复合材料的
                                                                      制备及性能研究 [J]. 中国塑料 ,  2017,31(6):41~45.
                PBS 的剩余量。
                                                                  [17]  胡晓兰,羊 宏山,兰茜,等 . 钛酸钾晶须 - 玻璃纤维 / 苯
                   (6)纯的 PBS 只出现了两个强而尖的衍射峰,分                          并 噁 嗪 混 杂 复 合 材 料 的 摩 擦 磨 损 性 能 [J]. 复 合 材 料 学 报,
                                                                      2016,33(11):2 436~2 443
                别是在衍射角 2θ=19.7° 和 22.6° 处,加入晶须后,均
                                                                  [18]  王晓芳 ,    李小博,张敏 . 钛酸钾晶须改性酚醛树脂基摩擦材
                出现了 PBS 和 PTW 的衍射峰,且其衍射位峰的位置
                                                                      料的性能研究 [J]. 化工新型材料,2017,28(6):131~133.
                并没有发生迁移,表明 PTW 对 PBS 的晶型结构没有                      [19]  何盛俊,叶明,商少明,等 . 改性的钛酸钾晶须对聚丙烯性能
                                                                      的影响 [J]. 塑料工业,2016,44 (8):87~92
                影响。
                                                                  [20]  张峻岭 ,    魏风军 .SPTW 对聚丙烯复合材料力学性能的影响
                   (7)钛酸钾晶须为短纤维无机材料,当钛酸钾晶                             [J]. 包装工程,2016,18(13):14~18.
                须含量较低时,PTW 与 PBS 基体分散较均匀,与树                       [21]  张峻岭 .  二氧化钛对 PP/SPTW 复合材料性能的影响 [J]. 包装
                                                                      工程,2016,18(19):59~63.
                脂界面结合较好。但随着钛酸钾晶须含量的不断增加,
                                                                  [22]  魏风军,汪伟 ,  张峻岭 . 聚丙烯复合包装材料断面冲击强度的
                PTW 会略微出现团聚现象,导致晶须在 PBS 基体中                           分形表征 [J]. 包装工程,  2016,18(23):61~65.
                分散不均匀。                                            [23]  张志军,陈智军,龚建彬,等 . 高强耐磨 PBT/PET 合金制备
                                                                      及性能研究 [J]. 塑料工业,2013,41(7):40~43.
                                                                  [24]  张敏,郭欢欢,王蕾,等 . 聚丁二酸丁二醇酯 / 甲壳素晶须复
                参考文献 :                                                合材料的制备及性能 [J]. 精细化工,2018 29(1):43~50.
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                    酸丁二醇酯复合材料的流变行为 [J]. 复合材料学                         盐对生物降解塑料 PBS 的阻燃与抗熔滴作用 [J]. 塑料工业,
                    报,   2017,34(1):210~216.                          2018,35(1):104~108.
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                2019     第   45 卷                                                                      ·13·
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