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李玉增

作品数:6 被引量:16H指数:2
供职机构:东华大学材料科学与工程学院纤维材料改性国家重点实验室更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金上海市自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程一般工业技术更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇专利

领域

  • 3篇化学工程
  • 2篇一般工业技术

主题

  • 6篇纤维
  • 6篇聚乳酸
  • 6篇聚乳酸复合材...
  • 6篇复合材料
  • 6篇复合材
  • 3篇亚麻
  • 3篇亚麻纤维
  • 3篇热性能
  • 3篇麻纤维
  • 3篇耐热
  • 3篇耐热性
  • 3篇耐热性能
  • 2篇纤维增强
  • 2篇力学性能
  • 2篇改性
  • 2篇LYOCEL...
  • 2篇力学性
  • 1篇毒害
  • 1篇性能比较
  • 1篇粘胶

机构

  • 6篇东华大学

作者

  • 6篇杨革生
  • 6篇邵惠丽
  • 6篇张慧慧
  • 6篇李玉增
  • 4篇明瑞豪
  • 3篇李巧
  • 2篇于敏敏
  • 1篇胡学超
  • 1篇周志鹏

传媒

  • 3篇高分子材料科...
  • 1篇塑料科技
  • 1篇纤维素科学与...

年份

  • 2篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2014
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
亚麻纤维/立构聚乳酸复合材料的制备与性能表征被引量:9
2015年
采用等比例聚左旋乳酸(PLLA)/聚右旋乳酸(PDLA)熔融共混和注塑成型制备了立构聚乳酸(sc-PLA)和10%亚麻纤维(Flax)增强的sc-PLA复合材料,通过力学性能测试、差示扫描量热法、扫描电镜、X射线衍射、维卡软化点测试等方法对2种材料的力学性能、结晶性能、断面形貌以及耐热性能进行了比较。结果表明,制得的sc-PLA与10%Flax/sc-PLA复合材料中立构晶体与均聚物晶体并存,亚麻纤维的加入有利于提高材料的结晶度,其sc晶体生成率由66.4%提高到92.7%。与均聚物PLLA相比,sc-PLA的耐热性能虽有所增强,但力学性能还有待提高。加入了10%亚麻之后,复合材料力学性能明显改善,其拉伸强度、拉伸模量以及悬臂梁缺口冲击强度比sc-PLA分别提高了34.1%,49.8%和289.1%。此外,10%Flax/sc-PLA复合材料还具有较好的耐热性能,其维卡软化温度达到了155.6℃,比PLLA提高近92℃。
明瑞豪杨革生李玉增张慧慧邵惠丽
关键词:亚麻纤维耐热性能力学性能
Lyocell纤维/立构聚乳酸复合材料的结构与性能被引量:1
2017年
采用Lyocell纤维作为增强纤维,与等比例聚左旋乳酸(PLLA)/聚右旋乳酸(PDLA)熔融共混并通过注塑成型制备了Lyocell纤维/立构聚乳酸(Lyocell/sc-PLA)复合材料,通过DSC、偏光显微镜(POM)、力学性能测试、SEM、维卡软化温度测试等方法,探讨了Lyocell纤维增强对sc-PLA的结构与性能的影响。结果表明:Lyocell/sc-PLA复合材料比sc-PLA的晶体结晶速率更快、球晶尺寸更小,复合材料总结晶度及立构晶体(sc)生成率大幅提高。与sc-PLA相比,Lyocell/sc-PLA复合材料的拉伸强度、杨氏模量及缺口冲击强度分别提高了9.0%、41.2%和47.5%。此外,Lyocell/sc-PLA复合材料的维卡软化温度达到了175.1℃,比sc-PLA提高了106℃,热稳定性显著提高。
李巧张慧慧杨革生李玉增于敏敏邵惠丽
关键词:LYOCELL纤维复合材料耐热性能力学性能
一种天然植物纤维/立构聚乳酸复合材料的制备方法
本发明涉及一种天然植物纤维/立构聚乳酸复合材料的制备方法,包括:将聚左旋乳酸PLLA、聚右旋乳酸PDLA及天然植物纤维进行真空干燥;按重量百分比,将上述25-49.5%的聚左旋乳酸PLLA、25-49.5%的聚右旋乳酸P...
张慧慧明瑞豪杨革生邵惠丽胡学超李玉增
文献传递
粘胶纤维与Lyocell纤维增强聚乳酸复合材料的性能比较被引量:2
2017年
以聚乳酸(PLA)为基体,分别采用粘胶纤维与Lyocell纤维这2种典型的再生纤维素纤维为增强纤维,通过熔融共混和注塑成型制备了再生纤维素纤维/PLA复合材料,并对这2种复合材料的性能进行了比较研究。结果表明,采用粘胶纤维或Lyocell纤维增强均可有效提高PLA复合材料的结晶度、力学性能和维卡软化温度。粘胶纤维的锯齿形截面有利于其与PLA基体的结合,因此粘胶纤维/PLA复合材料具有略高的冲击强度及拉伸强度。Lyocell纤维增强更有利于复合材料结晶度的提高,使得Lyocell/PLA复合材料具有更高的弹性模量和维卡软化温度。
张慧慧李玉增项泽华杨革生李巧周志鹏邵惠丽
关键词:粘胶纤维LYOCELL纤维聚乳酸复合材料
表面改性对亚麻纤维/立构聚乳酸复合材料性能的影响被引量:2
2014年
探讨了碱处理和硅烷偶联剂处理两种表面改性方式对亚麻纤维(flax)的结构和表观形态的影响,并采用熔融共混和注塑成型制备了10%flax/立构聚乳酸(sc-PLA)复合材料,通过力学性能、DSC、SEM、维卡软化点测试等方法探讨了表面改性方式对flax/sc-PLA复合材料力学性能、结晶性能、断面形貌及耐热性能的影响。结果表明:碱处理后flax表面附着的半纤维素等被去除,而硅烷偶联剂的处理效果不明显;表面改性对复合材料的结晶度影响较小;未经改性处理的复合材料的力学性能最佳,碱处理的次之,硅烷处理的最低;而未经改性处理的复合材料的耐热性能也最佳,其维卡软化温度达到155.6℃。
明瑞豪杨革生张慧慧李玉增邵惠丽
关键词:亚麻纤维复合材料表面改性
亚麻纤维增强立构聚乳酸复合材料的制备及界面改性被引量:8
2016年
采用熔融共混及注塑成型法制得立构聚乳酸(sc-PLA)及亚麻纤维/立构聚乳酸(Flax/sc-PLA)复合材料,并通过差示扫描量热分析、动态力学分析、热重分析、扫描电镜、维卡软化温度及力学性能测试等方法研究了亚麻纤维增强及偶联剂六亚甲基二异氰酸酯(HMDI)界面改性对Flax/sc-PLA复合材料结构与性能的影响。结果表明:亚麻纤维的加入可有效提高sc-PLA的立构结晶度、耐热性以及力学性能,Flax/sc-PLA复合材料的立构结晶度由17.3%提高到24.9%,维卡软化温度由161.1℃升至195.7℃,拉伸强度也从57.4 MPa提高到62.5 MPa。通过HMDI界面改性可有效改善复合材料的界面相容性,使复合材料的拉伸强度进一步提高到70.4 MPa。此外,HMDI改性还提高了复合材料的热稳定性,其初始降解温度和动态储能模量G'均比未改性复合材料显著提高。
李玉增杨革生明瑞豪李巧于敏敏张慧慧邵惠丽
关键词:亚麻纤维复合材料界面改性耐热性能
共1页<1>
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