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双等离子体改性超高分子量聚乙烯复合材料的弹道响应
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作者 方春月 刘紫璇 +1 位作者 贾立霞 阎若思 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期77-84,共8页
为揭示双等离子体改性对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料冲击性能的影响,采用真空辅助树脂灌注成型技术(VARI)制成UHMWPE复合材料,借助原子力显微镜等手段对改性前后的纤维表面进行观测,探究复合材料在低速及高速冲击时的抗冲击性能... 为揭示双等离子体改性对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料冲击性能的影响,采用真空辅助树脂灌注成型技术(VARI)制成UHMWPE复合材料,借助原子力显微镜等手段对改性前后的纤维表面进行观测,探究复合材料在低速及高速冲击时的抗冲击性能以及防弹机制。低速冲击载荷作为响应值构筑响应曲面模型,高速摄影机捕捉子弹侵彻改性前后复合材料的过程,分析板材的吸能情况并对侵彻后的试样进行表面观测。结果表明:未改性板材通过各层振荡式波动以形成严重分层来耗散能量;改性后的材料能有效地包覆住子弹,背弹面表层纤维呈现原纤化,断口处出现树脂大量富集,阻抗作用增强,吸能值较未改性材料提高45.59%。 展开更多
关键词 双等离子体改性 超高分子量聚乙烯 复合材料 抗冲击性能 防弹性能
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改性α-磷酸锆/超高分子量聚乙烯复合材料的制备及摩擦磨损性能
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作者 王红兵 周阳升 +4 位作者 郭煜晨 蓝建勇 叶小利 唐梓健 李小磊 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期41-50,共10页
超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)是一种力学性能优良的自润滑高分子材料,但其耐磨粒磨损较差,磨损率大。采用改性二维α-磷酸锆(α-ZrP)填充以期改善PE-UHMW复合材料的摩擦磨损性能。首先采用三羟甲基氨基甲烷对α-ZrP进行插层剥离,然后用乙... 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)是一种力学性能优良的自润滑高分子材料,但其耐磨粒磨损较差,磨损率大。采用改性二维α-磷酸锆(α-ZrP)填充以期改善PE-UHMW复合材料的摩擦磨损性能。首先采用三羟甲基氨基甲烷对α-ZrP进行插层剥离,然后用乙烯基三乙氧基硅烷对α-ZrP进行表面接枝修饰改性,以提高α-ZrP与PE-UHMW基体间的界面相互作用。对改性前后的α-ZrP进行了结构表征,结果表明α-ZrP表面接枝修饰成功并制备出改性α-ZrP(G-ZrP)。测试了不同G-ZrP含量的G-ZrP/PE-UHMW复合材料试样的摩擦磨损性能。结果表明,G-ZrP与PE-UHMW基体之间形成锚定黏结结构。当G-ZrP质量分数为2%时,G-ZrP/PE-UHMW复合材料试样的摩擦系数和磨损率分别为0.1720和3.594×10^(-6) mm^(3)/(N·m),分别比纯PE-UHMW试样降低约9.0%和47.1%;磨痕深度为2μm左右,磨痕最浅,相比纯PE-UHMW样品(磨痕深度8μm左右)减少了约75%。在复合材料的摩擦过程中,G-ZrP在摩擦表面积聚产生了良好的自润滑介层作用,不仅有助于降低摩擦副间的直接接触,还能通过层间滑动降低摩擦系数。同时,表面乙烯基三乙氧基硅烷分子链之间的氢键作用以及与PE-UHMW分子链之间的锚定黏结结构,有助于滑动摩擦过程中的载荷转换,又能降低复合材料摩擦表面的变形和撕裂,减少了复合材料的磨损量,有效地改善PE-UHMW的摩擦磨损性能。 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯 磷酸锆 摩擦系数 磨损率 复合材料
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硅灰石纤维填充超高分子量聚乙烯复合材料的拉伸性能及断口分析 被引量:1
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作者 蒋蔓 马云海 +2 位作者 陈东辉 孙霁宇 佟金 《电子显微学报》 CAS CSCD 北大核心 2003年第6期596-597,共2页
关键词 硅灰石纤维 超高分子量聚乙烯复合材料 拉伸性能 断口分析 耐磨损性能 自由式磨料
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纳米改性增强超高分子量聚乙烯复合材料研究进展 被引量:18
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作者 张恒 王李波 +1 位作者 高誉鹏 周爱国 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期33-39,共7页
纳米材料具有极大的比表面积、宏观量子隧道效应、体积效应和尺寸效应;采用具有特殊性能的纳米材料填充改性聚合物是增强聚合物材料性能的最有效方法之一。通过单相或多相纳米材料填充改性超高分子量聚乙烯(UHMWPE),可使复合材料的性能... 纳米材料具有极大的比表面积、宏观量子隧道效应、体积效应和尺寸效应;采用具有特殊性能的纳米材料填充改性聚合物是增强聚合物材料性能的最有效方法之一。通过单相或多相纳米材料填充改性超高分子量聚乙烯(UHMWPE),可使复合材料的性能得到不同程度的改善和提高。综述了纳米材料改性增强UHMWPE复合材料的摩擦学性能、力学性能、电学性能、生物相容性、热学性能等;展望了纳米填充UHMWPE复合材料的发展方向和应用前景;提出采用微量的高性能纳米材料改性聚合物以大幅度提高复合材料的性能是未来研究的重要方向。 展开更多
关键词 纳米改性 超高分子量聚乙烯 复合材料 性能
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超高分子量聚乙烯复合材料的发展 被引量:23
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作者 蒋启柏 薛平 +1 位作者 何亚东 何继敏 《工程塑料应用》 CAS CSCD 2000年第3期36-39,共4页
阐述了超高分子量聚乙烯(UHMWPE)的优良性能和不足之处,讨论了以提高UHMWPE流动性和物理力学性能为目的的各种复合改性,对改性方式及流动改性剂、填料等进行列举分析,并提出进一步研究的方向。
关键词 超高分子量 聚乙烯 复合材料 共混 填充 助剂
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超高分子量聚乙烯复合材料的摩擦磨损性能 被引量:13
6
作者 陈战 王家序 秦大同 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第5期135-138,共4页
用MPV - 2 0 0型摩擦磨损试验机和腐蚀磨损试验机 ,对MoS2 、PTFE、石墨、玻璃纤维、碳纤维填充的超高分子量聚乙烯 (UHMW -PE)塑料复合材料的摩擦磨损性能进行了较为系统的研究 ,结果表明 :填充MoS2 、PTFE、石墨可降低UHMW -PE的摩擦... 用MPV - 2 0 0型摩擦磨损试验机和腐蚀磨损试验机 ,对MoS2 、PTFE、石墨、玻璃纤维、碳纤维填充的超高分子量聚乙烯 (UHMW -PE)塑料复合材料的摩擦磨损性能进行了较为系统的研究 ,结果表明 :填充MoS2 、PTFE、石墨可降低UHMW -PE的摩擦系数 ;而添加玻璃纤维则增大了UHMW -PE的摩擦系数 ;添加碳纤维对UHMW -PE的摩擦系数几乎无影响。同时 ,添加填料可使UHMW -PE的耐磨性显著提高 ,其中石墨的减磨降摩效果最佳。重点研究了载荷、滑动速度对超高分子量聚乙烯基体 +2 0 %石墨复合材料的摩擦磨损性能的影响。 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯 复合材料 磨擦 磨损 石墨
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超高分子量聚乙烯复合材料的流变行为 被引量:9
7
作者 王新 王许云 +1 位作者 吴其晔 漆宗能 《复合材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期124-128,共5页
 聚合填充法制备的UHMWPE/Kaolin复合材料具有特殊的流变行为。一般情况下填料的加入使聚合物熔体粘度,动态模量升高。与此相反,由填充复合法制备的UHWMPE/Kaolin复合材料的表观粘度、复数粘度、动态模量均随Kaolin填充量呈下降趋势,...  聚合填充法制备的UHMWPE/Kaolin复合材料具有特殊的流变行为。一般情况下填料的加入使聚合物熔体粘度,动态模量升高。与此相反,由填充复合法制备的UHWMPE/Kaolin复合材料的表观粘度、复数粘度、动态模量均随Kaolin填充量呈下降趋势,其加工性得到改善。文中对此现象的实验结果进行了报道,并探讨了流变行为与聚合填充法赋予复合材料的独特结构的关系。 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯 复合材料 聚合填充 流变行为
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石墨烯/超高分子量聚乙烯复合材料的导电性能 被引量:6
8
作者 杨建锋 季铁正 +3 位作者 张教强 郑星卓 谷敬凯 李萍 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第12期48-51,共4页
采用氧化还原法制备了石墨烯(GNS),用X射线衍射(XRD)、红外光谱、透射电子显微镜对所得GNS进行了分析和表征。采用溶液混合、超声波分散的方法,制备了GNS/超高分子量聚乙烯(UHMWPE)导电复合材料,研究了材料的导电渗流行为和阻-温特性。... 采用氧化还原法制备了石墨烯(GNS),用X射线衍射(XRD)、红外光谱、透射电子显微镜对所得GNS进行了分析和表征。采用溶液混合、超声波分散的方法,制备了GNS/超高分子量聚乙烯(UHMWPE)导电复合材料,研究了材料的导电渗流行为和阻-温特性。结果表明,溶液混合法可使GNS较好地分散于UHMWPE基体中,复合材料表现出典型的导电渗流行为,其渗流阈值为3.6%(质量分数)。在大于渗流阈值的情况下,复合材料的正温度系数效应(PTC)强度随GNS含量的增加而提高;热循环使得复合材料的PTC强度有所降低。 展开更多
关键词 石墨烯 超高分子量聚乙烯 导电复合材料 正温度系数
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不同混合方式对超高分子量聚乙烯复合材料中填料粒子分散性的影响 被引量:7
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作者 黄丽 郑旖旎 +1 位作者 吕亚非 张金生 《北京化工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期105-107,111,共4页
研究了气流粉碎分散法和普通机械混合法对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)中纳米SiO2及玻璃微珠的分散性的影响。经过偶联剂处理的填料,采用这两种方法和树脂混合在一起,在相同的加工条件下,制备出复合材料。通过对复合材料的维卡温度、拉伸... 研究了气流粉碎分散法和普通机械混合法对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)中纳米SiO2及玻璃微珠的分散性的影响。经过偶联剂处理的填料,采用这两种方法和树脂混合在一起,在相同的加工条件下,制备出复合材料。通过对复合材料的维卡温度、拉伸强度、硬度的测试,发现气流粉碎分散法有利于提高复合材料的性能,通过对扫描电镜中纳米粒子团聚体的观察,发现气流粉碎分散法有利于填料的分散。 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯 复合材料 超细玻璃微珠 纳米SIO2
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纳米氧化锌填充超高分子量聚乙烯复合材料的摩擦磨损性能研究 被引量:17
10
作者 雷毅 郭建良 张雁翔 《摩擦学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第3期234-237,共4页
采用热压成型工艺制备了纳米ZnO填充超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料,采用销.盘式摩擦磨损试验机考察了纳米粒子对复合材料摩擦磨损性能的影响;采用扫描电子显微镜观察复合材料磨损表面形貌.结果表明:填充15%~20%的纳米ZnO... 采用热压成型工艺制备了纳米ZnO填充超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料,采用销.盘式摩擦磨损试验机考察了纳米粒子对复合材料摩擦磨损性能的影响;采用扫描电子显微镜观察复合材料磨损表面形貌.结果表明:填充15%~20%的纳米ZnO可以显著改善UHMWPE的摩擦磨损性能;复合材料的磨损机理随纳米粒子含量的增加而变化,纯UHMWPE的磨损机理主要为粘着磨损和疲劳磨损,随着复合材料中纳米粒子含量增加,疲劳磨损特征逐渐消失,当其纳米粒子含量大于15%时,其磨损机理主要为粘着磨损;复合材料磨损表面出现了贫ZnO区和富ZnO区,且富ZnO区以“岛”的形式分布在贫ZnO区中. 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 纳米氧化锌 摩擦磨损性能
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三种纤维改性超高分子量聚乙烯复合材料的力学性能 被引量:5
11
作者 吴贺贺 何春霞 刘军恒 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期93-96,共4页
以未处理和偶联剂KH550处理的C纤维、SiC纤维和Al2O3纤维为填充材料,以超高分子量聚乙烯(UHMWPE)为基体,用模压成型法制备了三种纤维改性UHMWPE复合材料,对复合材料的硬度、弯曲强度、拉伸强度和断裂伸长率进行了实验研究,用光学显微镜... 以未处理和偶联剂KH550处理的C纤维、SiC纤维和Al2O3纤维为填充材料,以超高分子量聚乙烯(UHMWPE)为基体,用模压成型法制备了三种纤维改性UHMWPE复合材料,对复合材料的硬度、弯曲强度、拉伸强度和断裂伸长率进行了实验研究,用光学显微镜观察分析了拉伸断面形貌。结果表明,未处理的C纤维、SiC纤维和Al2O3纤维改性UHMWPE复合材料硬度较纯UHMWPE分别提高了11.76%、21%和6%。经KH550处理的三种纤维改性UHMWPE复合材料弯曲强度和拉伸强度均优于未处理纤维的复合材料,已处理的SiC纤维/UHMWPE复合材料弯曲强度和拉伸强度提高较大。KH550处理的三种纤维与UHMWPE基体界面粘接紧密,未处理纤维与UHMWPE基体粘接较差。 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯 改性 复合材料 力学性能
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聚丙烯、炭黑和碳纤维共混填充超高分子量聚乙烯复合材料的力学和摩擦磨损性能 被引量:8
12
作者 李红 黄承亚 王超英 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期43-46,共4页
采用模压成型的方式制备超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料,通过AG-1型电子万能实验机和MM-200型摩擦磨损试验机分别研究填料对复合材料力学性能和摩擦磨损性能的影响,采用光学显微镜分析复合材料磨损表面的形貌。结果表明:聚丙烯(PP)... 采用模压成型的方式制备超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料,通过AG-1型电子万能实验机和MM-200型摩擦磨损试验机分别研究填料对复合材料力学性能和摩擦磨损性能的影响,采用光学显微镜分析复合材料磨损表面的形貌。结果表明:聚丙烯(PP)和无机填料炭黑(CB)或CB与碳纤维(CF)混杂填料的加入使UHMWPE复合材料的拉伸强度降低,弯曲模量和硬度增加,其中UHMWPE/PP/CB/CF复合材料的弯曲模量和硬度增幅大于UHM-WPE/PP/CB复合材料。填料的加入可改善UHMWPE复合材料的摩擦磨损性能,当填料的质量分数为5%时,UHMWPE复合材料的摩擦磨损性能最好,且UHMWPE/PP/CB/CF复合材料的耐磨性能优于UHMWPE/PP/CB复合材料。与UHM-WPE相比,UHMWPE/PP/CB/CF复合材料的摩擦因数和磨痕宽度分别下降了10%和44%,UHMWPE/PP/CB复合材料则分别下降了12%和42%。光学显微镜观察表明填料的加入大大改善了UHMWPE的磨粒磨损,复合材料表面以较浅的犁沟磨损为主要特征。 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯 炭黑 碳纤维 力学性能 摩擦磨损
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自增强高密度聚乙烯/超高分子量聚乙烯复合材料制备与表征 被引量:4
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作者 张斌 周科朝 +1 位作者 朱武 黄苏萍 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第9期1507-1510,共4页
用自制模具制备出自增强高密度聚乙烯(HDPE)/超高分子量聚乙烯(UHMWPE)棒材。通过SEM观察、X射线分析、DSC分析以及力学性能测试,研究了挤出自增强HDPE/UHMWPE棒材微观结构和力学性能。研究结果表明,在HDPE和UHMWPE最佳配比为8∶2的情况... 用自制模具制备出自增强高密度聚乙烯(HDPE)/超高分子量聚乙烯(UHMWPE)棒材。通过SEM观察、X射线分析、DSC分析以及力学性能测试,研究了挤出自增强HDPE/UHMWPE棒材微观结构和力学性能。研究结果表明,在HDPE和UHMWPE最佳配比为8∶2的情况下,自增强试样的拉伸强度、抗弯强度和弹性模量分别为168.5、164.8MPa和4.9GPa,比未增强试样分别提高了534.9%、261.2%和408.3%。与普通模压试样相比,自增强试样内部有大量的微纤结构和串晶互锁结构,结晶度获得提高,(110)面和(200)面的峰值均获得提高,并且熔点向高温区发生漂移。 展开更多
关键词 高密度聚乙烯 超高分子量聚乙烯 自增强 力学性能 微观结构
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填充纳米SiO_2对超高分子量聚乙烯复合材料摩擦磨损性能的影响 被引量:9
14
作者 雷毅 郭建良 张雁翔 《润滑与密封》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第12期41-43,共3页
用热压成型法制备了纳米SiO2填充超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料,采用销-盘式摩擦磨损试验机考察了纳米粒子对复合材料摩擦磨损性能的影响,采用扫描电子显微镜观察了复合材料磨损表面形貌,并借助X射线能谱仪对试样磨损表面进行了微... 用热压成型法制备了纳米SiO2填充超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料,采用销-盘式摩擦磨损试验机考察了纳米粒子对复合材料摩擦磨损性能的影响,采用扫描电子显微镜观察了复合材料磨损表面形貌,并借助X射线能谱仪对试样磨损表面进行了微区分析。结果表明:纯UHMWPE磨损表面局部存在着大量的粘着变形和疲劳裂纹的特征,填充15%(质量分数)的纳米SiO2能较好地改善UHMWPE/nano-SiO2复合材料的摩擦磨损性能,其磨损表面只存在粘着撕裂现象,看不到疲劳裂纹特征。当填充纳米SiO2质量分数达到20%时,其磨损表面存在贫Si区和富Si区,同时磨损表面呈现出热裂纹迹象,复合材料的耐磨性能改善程度明显下降,并且摩擦因数出现了增大趋势。 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯(UHMWPE) 纳米氧化硅 摩擦学性能 磨损表面特征
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纳米SiO_2颗粒和玻璃微珠共混改性超高分子量聚乙烯复合材料的摩擦磨损性能 被引量:5
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作者 何剑雄 郭源君 +1 位作者 陈友明 张道 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期72-75,共4页
采用模压成型工艺制备了纳米SiO2颗粒和玻璃微珠共混改性的超高分子量聚乙烯复合材料;研究了相对滑动速度、载荷以及玻璃微珠含量对复合材料摩擦磨损性能的影响,并对磨损形貌和磨损机理进行了分析。结果表明:添加纳米SiO2颗粒和玻璃微... 采用模压成型工艺制备了纳米SiO2颗粒和玻璃微珠共混改性的超高分子量聚乙烯复合材料;研究了相对滑动速度、载荷以及玻璃微珠含量对复合材料摩擦磨损性能的影响,并对磨损形貌和磨损机理进行了分析。结果表明:添加纳米SiO2颗粒和玻璃微珠可以提高复合材料的硬度、压缩弹性模量和摩擦磨损性能;相对滑动速度对复合材料摩擦因数和磨损率有很大的影响;载荷对复合材料的摩擦因数影响不明显,但磨损率随载荷的增加而增大;纳米SiO2颗粒和玻璃微珠混合改性后复合材料的磨损机理主要是粘着磨损和疲劳磨损。 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯 纳米SIO2颗粒 玻璃微珠 摩擦磨损性能
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聚丙烯和二硫化钼对超高分子量聚乙烯复合材料摩擦磨损性能的影响 被引量:9
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作者 刘功德 李惠林 《摩擦学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第1期21-24,共4页
采用模压法制备了聚丙烯(PP)和MoS2填充超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料;在MM-200型摩擦磨损试验机上考察了UHMWPE/PP/MoS2复合材料的摩擦磨损性能;采用扫描电子显微镜观察分析复合材料磨损表面形貌.结果表明:单独添加MoS2可以提高UHM... 采用模压法制备了聚丙烯(PP)和MoS2填充超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料;在MM-200型摩擦磨损试验机上考察了UHMWPE/PP/MoS2复合材料的摩擦磨损性能;采用扫描电子显微镜观察分析复合材料磨损表面形貌.结果表明:单独添加MoS2可以提高UHMWPE的抗磨性能,但摩擦系数增大、力学性能降低;而采用PP和MoS2对UHMWPE进行改性可以显著改善加工性能;72.7%UHMWPE/18.2%PP/9.1%MoS2三元复合材料的加工性能、承载能力和长时抗磨性能明显优于UHMWPE;UHMWPE主要发生粘着磨损和疲劳磨损;而72.7%UHMW-PE/18.2%PP/9.1%MoS2三元复合材料在相同试验条件下同钢对摩时仅发生轻微塑性变形. 展开更多
关键词 超高分子聚乙烯 聚丙烯 二硫化钼 复合材料 摩擦磨损性能
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纳米TiO_2-超高分子量聚乙烯复合材料的摩擦学特性 被引量:3
17
作者 樊冬娌 《化学工业与工程技术》 CAS 2008年第3期32-35,共4页
利用MM-200型摩擦磨损实验机,考察了纳米TiO2增强超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料在生理盐水润滑下,与Co-Cr-Mo合金对摩时的摩擦磨损性能,用光学显微镜观察了材料摩擦表面磨痕形貌。结果表明,适当填充纳米TiO2可提高UHMWPE的硬度,显... 利用MM-200型摩擦磨损实验机,考察了纳米TiO2增强超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料在生理盐水润滑下,与Co-Cr-Mo合金对摩时的摩擦磨损性能,用光学显微镜观察了材料摩擦表面磨痕形貌。结果表明,适当填充纳米TiO2可提高UHMWPE的硬度,显著降低摩擦系数,增强耐磨性。UHMWPE的磨损主要表现为粘着、犁沟及塑性变形,TiO2-UHMWPE复合材料的磨损表现为轻微疲劳磨损。 展开更多
关键词 超高分子量聚乙烯 纳米二氧化钛颗粒 摩擦磨损 人工关节
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剪切增稠胶/超高分子量聚乙烯复合材料低速冲击性能研究 被引量:4
18
作者 付倩倩 俞科静 +2 位作者 夏艳丽 钱坤 周洪福 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2019年第12期62-65,70,共5页
剪切增稠胶(STG)是一种新型功能材料,通过流变测试研究了STG的稳态流变性能及其剪切增稠的作用方式。将STG与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)织物复合制备了STG/UHMWPE复合材料,利用扫描电子显微镜对复合前后材料的形貌进行分析,并研究了复合... 剪切增稠胶(STG)是一种新型功能材料,通过流变测试研究了STG的稳态流变性能及其剪切增稠的作用方式。将STG与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)织物复合制备了STG/UHMWPE复合材料,利用扫描电子显微镜对复合前后材料的形貌进行分析,并研究了复合材料的低速冲击性能。结果表明:加入STG后,STG/UHMWPE复合材料的剩余冲击载荷可减少50%;在不同冲击速度条件下,复合材料能量吸收系数均超过80%。STG具有优异的力学性能,通过与UHMWPE织物复合可显著提高复合材料的抗冲击性能。 展开更多
关键词 剪切增稠胶 超高分子量聚乙烯 流变性能 低速冲击
原文传递
超高分子量聚乙烯复合材料
19
作者 汪一佛 《中国建材》 1992年第8期35-35,共1页
分子量达到百万数量级的聚乙烯被称为超高分子量聚乙烯。它是具有自润滑性的高分子材料,具有高的机械强度和抗冲击性、低摩擦系数与极好的耐磨性。超高分子量聚乙烯自问世以来,仅仅20余年,国外发展极其迅速,如日本产量年增长率达62%左右... 分子量达到百万数量级的聚乙烯被称为超高分子量聚乙烯。它是具有自润滑性的高分子材料,具有高的机械强度和抗冲击性、低摩擦系数与极好的耐磨性。超高分子量聚乙烯自问世以来,仅仅20余年,国外发展极其迅速,如日本产量年增长率达62%左右,而国内仅有少量生产,至今未被重视。一。 展开更多
关键词 聚乙烯 复合材料 超高分子量
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纳米锌填充超高分子量聚乙烯复合材料微动摩擦磨损性能 被引量:2
20
作者 辛小翠 王云霞 +1 位作者 王梦娇 阎逢元 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期40-45,共6页
利用热压烧结法制备不同含量纳米锌填充超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料,采用微动摩擦磨损试验机研究干摩擦条件下纳米锌含量对复合材料微动摩擦磨损性能的影响。利用场发射扫描电子显微对复合材料断面进行分析,采用扫描电子显微镜对... 利用热压烧结法制备不同含量纳米锌填充超高分子量聚乙烯(UHMWPE)复合材料,采用微动摩擦磨损试验机研究干摩擦条件下纳米锌含量对复合材料微动摩擦磨损性能的影响。利用场发射扫描电子显微对复合材料断面进行分析,采用扫描电子显微镜对材料磨损表面及钢球进行表征,探讨复合材料的磨损机制。研究结果表明:随着纳米Zn含量的增加,复合材料的摩擦因数和磨损率均表现为先降低后升高;当纳米Zn质量分数为1%时复合材料具有最低的摩擦因数和磨损率,且对偶钢球表面形成连续的转移膜;复合材料的磨损机制主要为黏着磨损和磨粒磨损。添加锌纳米颗粒,可以提高UHMWPE复合材料的微动摩擦磨损性能,当纳米锌质量分数为1%时,复合材料具有最低的摩擦因数和最优的耐磨损性能。 展开更多
关键词 复合材料 微动磨损 超高分子量聚乙烯
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