【摘 要】
:
聚丙烯(PP)是一种常见且价廉的通用塑料,其通过共混改性可实现丰富的性能,广泛的应用于汽车零部件。在汽车轻量化的大趋势下,PP复合材料凭借密度低的优势逐渐应用在汽车塑料尾门和塑料翼子板等以塑代钢应用。但此类零部件在注塑生产过程中较易出现表观缺陷,尤其是表面潜流痕缺陷,对质量控制造成很大困扰。本论文通过潜流痕表征的新手段,研究了车用改性PP各组分对PP制品潜流痕的影响,筛选出潜流痕缺陷小且具有低收缩
论文部分内容阅读
聚丙烯(PP)是一种常见且价廉的通用塑料,其通过共混改性可实现丰富的性能,广泛的应用于汽车零部件。在汽车轻量化的大趋势下,PP复合材料凭借密度低的优势逐渐应用在汽车塑料尾门和塑料翼子板等以塑代钢应用。但此类零部件在注塑生产过程中较易出现表观缺陷,尤其是表面潜流痕缺陷,对质量控制造成很大困扰。本论文通过潜流痕表征的新手段,研究了车用改性PP各组分对PP制品潜流痕的影响,筛选出潜流痕缺陷小且具有低收缩率、低线性热膨胀系数的PP/POE/滑石粉&硅灰石改性体系;并基于此体系和传统的PP/POE/滑石粉体系,研究了注塑工艺对聚丙烯改性料注塑潜流痕缺陷的影响。具体研究内容如下:(1)研究了制品潜流痕的新表征方法,即通过自研模具和3D超景深显微镜表征潜流痕,其方法具有可量化、数据更直观的优点。(2)研究了车用PP材料中各组分对PP改性料注塑潜流痕缺陷的影响。随着熔体流动速率的提高,PP树脂的潜流痕减小;成核剂对潜流痕的影响非常小;随着POE添加量的增大,PP改性料的潜流痕略有增大;随着无机填料比例的增加,PP/POE/无机填料改性料的潜流痕增大,滑石粉对改性料潜流痕的影响最大,碳酸钙次之,硅灰石最小。PP/POE体系中,复配无机填料对PP/POE/复配无机填料改性料的潜流痕影响各不相同。碳酸钙/滑石粉复配体系中,随着碳酸钙比例的增大,改性料潜流痕减小;硅灰石/滑石粉复配体系中,随着硅灰石比例的增大,改性料潜流痕减小,当硅灰石与滑石粉比例达到2:1后影响逐渐减小;硅灰石/碳酸钙复配体系中,硅灰石比例的变化对改性料潜流痕影响较小。(3)研究了注塑工艺对PP/POE/滑石粉和PP/POE/滑石粉&硅灰石两种改性体系潜流痕的影响。随着注塑温度升高,改性料潜流痕减小;随着注射速度、保压压力的升高,改性料的注塑潜流痕增大。PP/POE/滑石粉&硅灰石改性料注塑潜流痕整体表现优于PP/POE/滑石粉复合材料,且受注塑工艺影响相比PP/POE/滑石粉体系小。
其他文献
金属卤化物钙钛矿发光二极管(PeLEDs)因其优异的发光特性,如色纯度高、发光波长易调控、荧光量子产率高,以及可溶液法制备且成本低等特点,在发光领域得到了广泛的关注。目前,绿色、深红和近红外PeLEDs的外量子效率(EQE)已超过20%。然而,对全彩显示非常关键的正红光PeLEDs(发光峰在630nm附近)的性能还相对落后,主要是由于卤素混合导致了相分离和缺陷的增加。此外,橙黄波段PeLEDs对实
近年来,核能飞速发展,乏燃料存储量日益增加,乏燃料处置压力空前,如何高效安全地处置乏燃料受到了越来越多的关注。锕系元素作为核能中的关键元素,开展与之相关的基础配位化学研究对探索乏燃料在自然环境或极端条件下的物理化学性质,以及作为废料进行储存的存放形式都具有重要的理论指导意义和应用价值。本研究利用多金属氧酸盐作为配体,通过调节反应条件合成出一系列结构多样的锕系硒钨酸盐,对它们进行了单晶X射线衍射、吸
随着第四次工业革命的开展和物联网技术的兴起,作为现代信息技术三大支柱之一的传感器扮演着愈发重要的作用。气体传感器作为应用最为广泛的传感器之一,在空气污染监测、工业废气监测、家装环境检测、食品安全检查、疾病早期诊断等诸多领域发挥着巨大的作用。因此,相关领域的研究与探索也受到了世人的广泛关注。目前,市场上较为成熟的气体传感器多为传统的金属氧化物气体传感器。此类气体传感器存在选择性差、工作温度高等缺陷,
随着生物医学工程领域的发展,发展了多种无机纳米材料,因其类型丰富,多样化、复合型的物化性质,使得无机纳米材料在生物医学领域的应用越来越丰富。具有特殊效应的无机纳米材料促进了新型疗法的发展,例如光热无机纳米材料,可以高效的将光能转换为热能,用于肿瘤治疗、骨折修复等领域,拥有高效、精准、可控、非侵入性等优点,具有极大的发展潜力。基于此,本论文从以下几个部分展开,总结主要研究内容:第一章:简单介绍无机纳
随着物联网技术的飞速发展,传感器作为物联网的核心部分,逐步向着无线智能化、微型集成化、独立可移动、低功耗等方向发展,但是供电问题一直是限制其发展的关键因素之一。摩擦纳米发电机(TENG)通过摩擦起电和静电感应的耦合效应可将机械能转化为电信号,为传感器供电问题提供了一种有效的解决策略。同时,当器件暴露于检测环境中,外界刺激对摩擦材料的表面状态、摩擦电极性或功函数等方面产生影响,从而导致输出电信号发生
表面增强拉曼散射(SERS)是一种振动光谱技术,解决了拉曼光谱低灵敏度的问题,在化学、生物、环境、食品等多个学科领域应用广泛。构筑具备丰富“热点”的高性能基底是SERS技术进入实际应用的前提。然而,用成本低廉,操作简单且制备重复性高的方法来构筑高性能的SERS基底仍十分具有挑战性。本文工作基于胶体刻蚀技术,通过构筑纳米间隙来得到高效的SERS基底。研究内容主要包括:(1)利用氧等离子清洗技术对聚苯
辐射探测在国防安检、医学诊疗、能源化工、航天航空等各个方面都起到了不容忽视的作用。近年来国家发改委对于多项应用高能射线的工程方案给予了充分的鼓励和支持,涉及应用辐射的各个行业领域不断发展的同时,对于辐射探测材料又提出了更多更高的要求。科研工作者们在不断追求更加高效的辐射探测材料,要求材料能针对X射线、γ射线、中子等射线实现快速、高效以及高灵敏度的探测。金属有机框架材料是过去二十年内出现的新兴材料,
基于溶液法制备的半导体产品具有可在低温下加工和可以与价廉的柔性衬底相兼容等特点,在可穿戴设备、物联网等新兴的领域具有广阔的应用前景。其中,有机半导体材料和半导体型单壁碳纳米管(Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes,s-SWCNTs)为目前柔性器件比较热门的两类材料。由这两种材料制备的薄膜晶体管(Thin-Film Transistors,TFT
在目前众多的储能体系中,锂硫电池因其高理论比容量(1675mAh g-1)和能量密度(2600Whkg-1)、低廉的价格、环境友好等优势而受到广泛的关注。然而,充放电反应中间产物多硫化物(Li2Sx,4≤x≤8)在电解液中的高度溶解、硫与硫化锂的低导电性、充放电过程中硫正极的体积变化以及硫化锂在负极表面不可逆沉积等问题终将造成电池容量快速衰减、硫的利用率低、循环稳定性差、倍率性能不理想,极大地限制
随着我国社会经济的快速发展,不断增加的餐厨垃圾不仅涉及到食品安全,而且还会造成严重的环境污染与卫生问题,已成为一种新的公众健康风险源及环境污染源,是我国生态文明建设中亟待解决的现实问题。由于餐厨垃圾有机质含量高,富含动植物油脂,具有较高的提炼制生物柴油、厌氧发酵制甲烷及绿色有机肥的资源化潜能,因此,开展对餐厨垃圾高效收集与综合利用及无害化处置的研究具有重要的理论与实际意义。目前,苏州工业园餐厨垃圾