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间位芳纶纸基复合材料在高温环境下力学性能研究
1
作者
王明杰
陈泓丞
+6 位作者
王宜
关康
龙金
胡健
陆志远
罗玉清
杨进军
《中国造纸》
CAS
北大核心
2024年第6期108-116,共9页
本研究分析了浸渍酚醛树脂对芳纶纸力学性能的影响,研究了间位芳纶纸及格壁材料在25~280℃范围内7个不同温度点下的力学性能,并通过格壁材料力学性能参数,预测间位芳纶纸蜂窝芯材的高温力学性能。结果表明,在常温下,酚醛树脂引入后,格...
本研究分析了浸渍酚醛树脂对芳纶纸力学性能的影响,研究了间位芳纶纸及格壁材料在25~280℃范围内7个不同温度点下的力学性能,并通过格壁材料力学性能参数,预测间位芳纶纸蜂窝芯材的高温力学性能。结果表明,在常温下,酚醛树脂引入后,格壁材料拉伸模量和强度相较于间位芳纶纸分别高出1.2和1.4倍。间位芳纶纸及格壁材料均表现出优异的耐高温性能,在225℃时,相较于常温,间位芳纶纸拉伸强度与模量保持率分别为62.7%和77.1%,格壁材料拉伸强度与模量保持率分别为62.0%和69.0%;在280℃时,间位芳纶纸及格壁材料拉伸强度保持率仍有44.1%。高温下间位芳纶纸及格壁材料拉伸断口处纤维拔出较少,多为纤维断裂破坏模式。本研究提出用纸张关键性能参数预测间位芳纶纸蜂窝芯材在高温环境下力学性能,预测值与实测值数据吻合较好;常温下,间位芳纶纸蜂窝芯材异面稳定压缩模量实测值与理论值偏差7.7%,与仿真值偏差1.8%;在175℃时,间位芳纶纸蜂窝芯材理论模型W向剪切模量实测值与理论值、仿真值偏差分别为12.5%和3.9%。
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关键词
间位芳纶纸
间位芳纶蜂窝格壁材料
高温
力学性能
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职称材料
纳米纤维素乳化苯乙烯-丙烯酸酯共聚物的制备及性能研究
被引量:
1
2
作者
陈泓丞
姚志伟
+2 位作者
李喜坤
唐方圆
杨仁党
《中国造纸》
CAS
北大核心
2022年第3期27-35,共9页
本研究分别使用纤维素纳米纤丝(CNF)和纤维素纳米晶体(CNC)乳化苯乙烯-丙烯酸酯(SA)单体,以过硫酸铵(APS)为引发剂,通过自由基聚合得到共聚物PSA,并对其各项性能及力学性能增强机理进行研究。结果表明,纳米纤维素在PSA的制备过程中发挥...
本研究分别使用纤维素纳米纤丝(CNF)和纤维素纳米晶体(CNC)乳化苯乙烯-丙烯酸酯(SA)单体,以过硫酸铵(APS)为引发剂,通过自由基聚合得到共聚物PSA,并对其各项性能及力学性能增强机理进行研究。结果表明,纳米纤维素在PSA的制备过程中发挥了界面活性剂和功能性填料的双重作用。其中,CNF-PSA乳液稳定性强但黏度较高,CNC-PSA乳液则兼具高稳定性和低黏度的特性。由CNF、CNC和十二烷基硫酸钠(SDS)乳化后聚合得到的PSA共聚物转化率分别为76.32%、78.28%和82.62%。红外光谱和热重分析结果显示CNF和CNC在固化过程中被保留在涂层中,并形成氢键结合。拉伸测试结果表明,CNF-PSA、CNC-PSA和SDS-PSA膜的抗拉强度分别为8.14、6.91和1.09 MPa,其中,CNF-PSA膜的弹性模量达到130.3 MPa,为SDS-PSA膜的652倍。
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关键词
纳米纤维素
苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
植物纤维
Pickering乳液
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职称材料
水性丙烯酸酯涂料对镀铝原纸阻隔性能的影响研究
3
作者
屈永波
陈泓丞
+2 位作者
彭婷婷
杨仁党
黄溢清
《中国造纸》
CAS
北大核心
2021年第5期10-15,共6页
将水性丙烯酸酯涂料与传统镀铝原纸涂料面涂后对镀铝原纸性能的影响进行对比分析,结果表明,使用水性丙烯酸酯涂料替代传统镀铝原纸涂料时,镀铝原纸平滑度最高由2243 s提高至12436 s,提高4.54倍;对水阻隔能力由45.8%~73.3%提高至97.9%~99...
将水性丙烯酸酯涂料与传统镀铝原纸涂料面涂后对镀铝原纸性能的影响进行对比分析,结果表明,使用水性丙烯酸酯涂料替代传统镀铝原纸涂料时,镀铝原纸平滑度最高由2243 s提高至12436 s,提高4.54倍;对水阻隔能力由45.8%~73.3%提高至97.9%~99.4%;对乙醇阻隔能力由98.1%~99.1%降低至95.3%~97.4%。
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关键词
镀铝原纸
水性丙烯酸酯涂料
阻隔性能
包装材料
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职称材料
题名
间位芳纶纸基复合材料在高温环境下力学性能研究
1
作者
王明杰
陈泓丞
王宜
关康
龙金
胡健
陆志远
罗玉清
杨进军
机构
华南理工大学轻工科学与工程学院
华南理工大学材料科学与工程学院
中航复合材料有限责任公司
出处
《中国造纸》
CAS
北大核心
2024年第6期108-116,共9页
基金
国家重点研发计划(2022YFF0610700)
国家重点研发计划(2021YFB3700104)。
文摘
本研究分析了浸渍酚醛树脂对芳纶纸力学性能的影响,研究了间位芳纶纸及格壁材料在25~280℃范围内7个不同温度点下的力学性能,并通过格壁材料力学性能参数,预测间位芳纶纸蜂窝芯材的高温力学性能。结果表明,在常温下,酚醛树脂引入后,格壁材料拉伸模量和强度相较于间位芳纶纸分别高出1.2和1.4倍。间位芳纶纸及格壁材料均表现出优异的耐高温性能,在225℃时,相较于常温,间位芳纶纸拉伸强度与模量保持率分别为62.7%和77.1%,格壁材料拉伸强度与模量保持率分别为62.0%和69.0%;在280℃时,间位芳纶纸及格壁材料拉伸强度保持率仍有44.1%。高温下间位芳纶纸及格壁材料拉伸断口处纤维拔出较少,多为纤维断裂破坏模式。本研究提出用纸张关键性能参数预测间位芳纶纸蜂窝芯材在高温环境下力学性能,预测值与实测值数据吻合较好;常温下,间位芳纶纸蜂窝芯材异面稳定压缩模量实测值与理论值偏差7.7%,与仿真值偏差1.8%;在175℃时,间位芳纶纸蜂窝芯材理论模型W向剪切模量实测值与理论值、仿真值偏差分别为12.5%和3.9%。
关键词
间位芳纶纸
间位芳纶蜂窝格壁材料
高温
力学性能
Keywords
meta-aramid paper
meta-aramid honeycomb wall material
high temperature
mechanical properties
分类号
TS76 [轻工技术与工程—制浆造纸工程]
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职称材料
题名
纳米纤维素乳化苯乙烯-丙烯酸酯共聚物的制备及性能研究
被引量:
1
2
作者
陈泓丞
姚志伟
李喜坤
唐方圆
杨仁党
机构
华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室
浙江晶鑫特种纸业有限公司
出处
《中国造纸》
CAS
北大核心
2022年第3期27-35,共9页
文摘
本研究分别使用纤维素纳米纤丝(CNF)和纤维素纳米晶体(CNC)乳化苯乙烯-丙烯酸酯(SA)单体,以过硫酸铵(APS)为引发剂,通过自由基聚合得到共聚物PSA,并对其各项性能及力学性能增强机理进行研究。结果表明,纳米纤维素在PSA的制备过程中发挥了界面活性剂和功能性填料的双重作用。其中,CNF-PSA乳液稳定性强但黏度较高,CNC-PSA乳液则兼具高稳定性和低黏度的特性。由CNF、CNC和十二烷基硫酸钠(SDS)乳化后聚合得到的PSA共聚物转化率分别为76.32%、78.28%和82.62%。红外光谱和热重分析结果显示CNF和CNC在固化过程中被保留在涂层中,并形成氢键结合。拉伸测试结果表明,CNF-PSA、CNC-PSA和SDS-PSA膜的抗拉强度分别为8.14、6.91和1.09 MPa,其中,CNF-PSA膜的弹性模量达到130.3 MPa,为SDS-PSA膜的652倍。
关键词
纳米纤维素
苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
植物纤维
Pickering乳液
Keywords
nanocellulose
styrene-acrylic copolymer
plant fiber
Pickering emulsion
分类号
TS79 [轻工技术与工程—制浆造纸工程]
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职称材料
题名
水性丙烯酸酯涂料对镀铝原纸阻隔性能的影响研究
3
作者
屈永波
陈泓丞
彭婷婷
杨仁党
黄溢清
机构
湖南中烟工业有限责任公司技术中心
华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室
出处
《中国造纸》
CAS
北大核心
2021年第5期10-15,共6页
基金
湖南中烟工业有限责任公司科技项目“基于国产原纸的真空直接镀铝纸技术研究与应用”(KY2019CG0024)。
文摘
将水性丙烯酸酯涂料与传统镀铝原纸涂料面涂后对镀铝原纸性能的影响进行对比分析,结果表明,使用水性丙烯酸酯涂料替代传统镀铝原纸涂料时,镀铝原纸平滑度最高由2243 s提高至12436 s,提高4.54倍;对水阻隔能力由45.8%~73.3%提高至97.9%~99.4%;对乙醇阻隔能力由98.1%~99.1%降低至95.3%~97.4%。
关键词
镀铝原纸
水性丙烯酸酯涂料
阻隔性能
包装材料
Keywords
aluminized base paper
waterborne acrylate coating
barrier performance
packaging material
分类号
TS761.7 [轻工技术与工程—制浆造纸工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
间位芳纶纸基复合材料在高温环境下力学性能研究
王明杰
陈泓丞
王宜
关康
龙金
胡健
陆志远
罗玉清
杨进军
《中国造纸》
CAS
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
2
纳米纤维素乳化苯乙烯-丙烯酸酯共聚物的制备及性能研究
陈泓丞
姚志伟
李喜坤
唐方圆
杨仁党
《中国造纸》
CAS
北大核心
2022
1
下载PDF
职称材料
3
水性丙烯酸酯涂料对镀铝原纸阻隔性能的影响研究
屈永波
陈泓丞
彭婷婷
杨仁党
黄溢清
《中国造纸》
CAS
北大核心
2021
0
下载PDF
职称材料
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