亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        硅烷偶聯(lián)劑改性納米 SiO2 對拉擠用環(huán)氧樹脂性能的影響

        2025-08-26 00:00:00荊素航張京旺劉千立李成良劉衛(wèi)生黃輝秀張輝
        功能高分子學(xué)報 2025年4期
        關(guān)鍵詞:斷裂韌性偶聯(lián)劑硅烷

        中圖分類號:TQ323.5 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        文章編號: 1008-9357(2025)04-0356-07

        Abstract: Epoxy resins for pultrusion are widely used in industry due to their excelent mechanicalproperties,short molding cycles,and lowcure shrinkage. However,they have poor toughnessafter curing and are easily damagedand cracked under external impact. The silane coupling agent (KH55o) was used to surface-modify the nano- SiO2 ,andmodified nano .SiO2 ( (KH550?SiO2) )was blended with pultruded epoxy resin to investigate the effect of different contents of KH550?SiO2 on the propertiesof epoxyresins forpultrusion.Acombinationof scanning electron microscopy (SEM), thermogravimetric analysis (TGA),dynamic mechanicalanalysis (DMA),andrheologicaltestingwasusedtocharacterizethestructuralfeaturs,al stability,and rheological behavior of the modified systems. SEM results revealed that KH550?SiO2 was uniformly dispersed in the epoxy matrix. Mechanical testing showed that,at a loading of 2% (mass fraction) KH550-SiO2 ,the tensile strength, tensile modulus, elongation at break,and fracture toughness were increased by 8.43% , 7.80% , 46.05% ,and 25.00% respectively. Moreover, TGA and rheological analysis indicated that the incorporation of KH550?SiO2 did not negatively affect the thermal stabilityor processbilityof the pultrusionepoxy system.This study demonstrates that KH550- functionalized SiO2 is an efective toughening agent that significantly improves the mechanical properties of pultrusion epoxy resins while preserving their thermal stability and rheological behavior.

        Key words:epoxy resin for pultrusion;silane coupling agent; nano- .SiO2 ;toughening and modification; fracture toughness

        碳纖維復(fù)合材料憑借其輕質(zhì)高強(qiáng)、耐腐蝕、抗疲勞和結(jié)構(gòu)可設(shè)計性強(qiáng)等特點(diǎn)[1],在風(fēng)電、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用[2-4]。其中,拉擠成型工藝因具有高效、連續(xù)、低成本的特點(diǎn),成為碳纖維增強(qiáng)熱固性復(fù)合材料的重要制造方式[5-8]。環(huán)氧樹脂作為拉擠工藝中最常用的基體材料之一,具有優(yōu)異的力學(xué)性能、短固化周期和尺寸穩(wěn)定性。然而,環(huán)氧樹脂固化后形成高度交聯(lián)的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),導(dǎo)致其存在韌性較差和脆性斷裂行為嚴(yán)重等問題,限制其在高可靠性復(fù)合材料領(lǐng)域中的應(yīng)用[]。

        環(huán)氧樹脂的增韌改性主要有化學(xué)接枝法和物理共混法。化學(xué)接枝法是通過引人柔性基團(tuán)或柔性鏈段來增韌[10],雖然效果顯著,但應(yīng)用條件限制多且成本較高。物理共混法則通過添加橡膠粒子[11]、熱塑性樹脂[12]或無機(jī)納米粒子[13]等改善樹脂韌性,但物理增韌材料的引人會導(dǎo)致樹脂的剛度、耐熱性下降或黏度增大。納米 SiO2 作為一種耐熱性好、化學(xué)穩(wěn)定性高且成本低的無機(jī)納米粒子,在復(fù)合材料領(lǐng)域有廣泛的研究和應(yīng)用[14-17]。Su等[18]利用納米 SiO2 對環(huán)氧樹脂進(jìn)行增韌改性,當(dāng)納米 SiO2 的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 3% 時,改性環(huán)氧樹脂的沖擊強(qiáng)度提升了 49% 。Wang等[19]采用硅烷偶聯(lián)劑改性納米 SiO2/ 石墨烯增強(qiáng)環(huán)氧樹脂的力學(xué)性能,納米SiO2/ 石墨烯在環(huán)氧樹脂體系內(nèi)具有較好的分散性,改性后的環(huán)氧樹脂沖擊強(qiáng)度提升了 68.3% 。然而,當(dāng)前大多數(shù)針對納米 SiO2 改性環(huán)氧樹脂的研究集中在膠黏劑等高黏度樹脂體系,拉擠用環(huán)氧樹脂增韌除了要解決填料分散和相容性等問題,還需樹脂在拉擠成型過程中能夠在短時間內(nèi)快速浸潤纖維,并在模具中完成固化定型。因此,研究硅烷偶聯(lián)劑改性納米 SiO2 對拉擠用環(huán)氧樹脂流動性、熱穩(wěn)定性及韌性的影響具有重要意義。

        本文以工業(yè)級拉擠用環(huán)氧樹脂為基體,采用硅烷偶聯(lián)劑對納米 SiO2 進(jìn)行表面改性,通過水解反應(yīng)將硅烷偶聯(lián)劑接枝到納米 SiO2 表面,利用傅里葉變換紅外光譜(FT-IR)對改性納米 SiO2 的表面化學(xué)結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征。同時,采用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察改性納米 SiO2 在拉擠用環(huán)氧樹脂基體中的分散情況,并深入分析了增韌機(jī)理。此外,用熱重分析(TGA)、動態(tài)熱機(jī)械分析(DMA)研究了改性納米 SiO2 對拉擠用環(huán)氧樹脂力學(xué)性能、耐熱性能及流變性能的影響。

        1實(shí)驗部分

        1.1 原料和試劑

        拉擠用雙酚A型環(huán)氧樹脂(ER6136X型)、酸酐類環(huán)氧樹脂固化劑(EH6136X型):安徽眾博新材料有限公司;氣相納米 SiO2 :AEROSIL200型,平均粒徑為 12nm ,純度為 99.8% ,比表面積為 (200±25)m2/g ,贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán);硅烷偶聯(lián)劑:KH550型,純度為 98% ,上海源葉生物科技有限公司。

        1.2 測試與表征

        傅里葉變換紅外光譜儀(美國賽默飛公司NicoletiS50型):掃描范圍 400~4000cm-1 ;納米粒度與Zeta電位分析儀(奧地利安東帕Litersizer500型):靈敏度 0.1mg/mL ;電子拉力試驗機(jī)(深圳萬測試驗設(shè)備有限公司ETM503A型):拉伸性能按照標(biāo)準(zhǔn)ASTMD638-10測試,拉伸速率 2mmmin ,標(biāo)距 25mm ;斷裂韌性按照標(biāo)準(zhǔn)ASTMD5045-14S測試,測試速率 10mm/min ,跨距 40mm ;SEM(日本電子株式會社JSM-7500F型):對樣品斷裂面噴金處理并觀察形貌,加速電壓 5kV ;熱重分析儀(德國耐馳公司TG209F1Iris型):稱取樣品

        5~10mg ,升溫速率 10‰ ,氮?dú)夥諊?;動態(tài)熱機(jī)械分析(DMA)儀(美國TA公司DMA850型):采用薄膜拉伸模式,樣條尺寸為 15mm×5mm×1mm 頻率 1Hz ,溫度 30~180°C ,升溫速率 ;旋轉(zhuǎn)流變儀(奧地利安東帕公司MCR302e型):平板振蕩模式,振動頻率為 1Hz ,應(yīng)變?yōu)?1% ,溫度為 30~120°C ,升溫速率為 氮?dú)夥諊?/p>

        1.3 實(shí)驗步驟

        1.3.1 KH550-SiO2 的制備稱取 20g 水和 180g 無水乙醇放入三口燒瓶中,快速攪拌 15min 后超聲分散 1h 加入 0.4g 硅烷偶聯(lián)劑攪拌 10min ,再放入 10g 納米 SiO2 ,升溫至 75°C ,攪拌 4h ,利用離心機(jī)分離改性納米SiO2 (標(biāo)記為 KH550-SiO2 ,并用水和乙醇清洗3次,最后放入烘箱在 70% 下烘干 24h ,得到 KH550-SiO2 ,合成步驟和操作流程如圖1所示。

        圖1 KH550?SiO2 的(a)合成步驟與(b)操作流程示意圖

        Fig.1Schematic illustration of the (a) synthesis steps and(b) operation procedure for KH550?SiO2

        1.3.2 KH550-SiO2/ 拉擠用環(huán)氧樹脂澆筑體的制備稱取 100g 拉擠用雙酚A型環(huán)氧樹脂(環(huán)氧當(dāng)量約為 185g/eq ),加熱至 60°C ,放入不同質(zhì)量 (1、2、3、4g) 的 KH550-SiO2 ,機(jī)械攪拌1h確保均勻分散。隨后加入 105g 環(huán)氧樹脂固化劑,攪拌 5min 后放入真空烘箱于 60°C 進(jìn)行脫泡處理 30min 。將脫泡后的樹脂體系倒入模具,按以下程序固化: 120qC 保溫1h,然后升溫至 160°C 保溫 10min ,得到 KH550-SiO2/ 拉擠用環(huán)氧樹脂的澆筑體。

        當(dāng) KH550?SiO2 的質(zhì)量分別為 1、2、3g 和 4g 時,所制得的澆筑體分別標(biāo)記為EP-1、EP-2、EP-3和EP-4。作為對比,未加人 KH550?SiO2 而僅加入 2g 納米 SiO2 的樣品標(biāo)記為EP-0;未加入任何 SiO2 的拉擠用環(huán)氧樹脂樣品標(biāo)記為 EP 。所有樣品均采用 100g 拉擠用環(huán)氧樹脂與 105g 固化劑進(jìn)行混合制備。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 粒徑分析

        改性前后納米 SiO2 的粒徑分布如圖2所示。改性前納米 SiO2 顆粒呈現(xiàn)較寬的粒徑分布區(qū)間,主峰值為540nm 。經(jīng)KH550表面改性后,納米 SiO2 顆粒的粒徑分布整體左移,主峰值降至 390nm ,且粒徑分布更加集中,累積粒徑分布達(dá)到 90% 時的粒徑值由改性前的 720nm 下降至 510nm ,表明KH550改性顯著改善了納米 SiO2 顆粒的分散狀態(tài)。該變化可歸因于KH550通過水解縮合反應(yīng)在納米 SiO2 表面形成有機(jī)硅烷層,此硅烷層既具有一定的空間位阻作用(可降低顆粒間的吸附聚集趨勢),又能通過有機(jī)鏈段增強(qiáng) SiO2 與基體的界面親和性,從而有效提高顆粒的分散均勻性,為實(shí)現(xiàn)后續(xù)樹脂體系中填料的穩(wěn)定分布奠定了前提。

        2.2 紅外光譜

        改性前后納米 SiO2 的紅外譜圖如圖3所示。從圖3可以看出,改性前后的納米 SiO2 在 1080cm-1 處均顯示出 si-o-si 的非對稱伸縮振動峰[20],而在 800cm-1 處則表現(xiàn)出 Si-O-Si 的對稱伸縮振動峰,這些特征峰與納米 SiO2 的典型紅外吸收特征峰一致。改性后的納米 SiO2 在 2920cm-1 處表現(xiàn)出 -CH2- -的不對稱伸縮振動峰[21,22],在 1460cm-1 處則表現(xiàn)出 -CH3 的伸縮振動峰,同時在 1542cm-1 處出現(xiàn) C-N 的伸縮振動峰,這些新出現(xiàn)的特征峰表明KH550成功接枝到納米 SiO2 表面。

        圖2改性前后納米 SiO2 的粒徑分布

        圖3改性前后納米 SiO2 的紅外譜圖

        2.3拉伸性能與斷裂韌性

        加入不同含量改性納米 SiO2 對環(huán)氧樹脂澆筑體拉伸性能的影響如圖4所示。EP的拉伸強(qiáng)度和模量分別為 69.83MPa 和 2.82GPa 。相比于EP,EP-0的拉伸強(qiáng)度出現(xiàn)下降,而拉伸模量上升。引入不同含量的改性納米 SiO2 后,環(huán)氧樹脂的拉伸強(qiáng)度和模量均呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,其中EP-2的拉伸強(qiáng)度和模量分別比EP提升了 8.43% 和 7.80% (圖4(a))。此外,改性納米 SiO2 對環(huán)氧樹脂的斷裂伸長率也有顯著影響,EP的斷裂伸長率為 4.56% ,加人改性納米 SiO2 使環(huán)氧樹脂EP-2的斷裂伸長率提高至 6.66% ,增幅達(dá)到 46.05% (圖4(b))。繼續(xù)加入改性納米 SiO2 ,環(huán)氧樹脂的斷裂伸長率隨之下降。因此,樹脂EP-2的拉伸性能最佳。

        改性納米 SiO2 對拉擠用環(huán)氧樹脂澆筑體斷裂韌性的影響如圖5所示。EP的斷裂韌性為2.24MPa?m1/2 ,EP-0的斷裂韌性降低到2.13MPa?m1/2 。添加改性納米 SiO2 后,環(huán)氧樹脂的斷裂韌性則呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢,與拉伸性能的趨勢一致。環(huán)氧樹脂EP-2的斷裂韌性達(dá)到最大值 2.80MPa?m1/2 ,相對于EP提升了 25% 。

        2.4 斷裂形貌

        圖5改性納米 SiO2 對環(huán)氧樹脂斷裂韌性的影響

        Fig.5Effect of modified nano- SiO2 on the fracture toughness of epoxyresin

        樹脂澆筑體的斷口形貌如圖6所示。從圖6可以看出,樹脂斷面存在均勻分散的微孔,該微孔直徑在 0.5~2μm ,當(dāng)遭受外力作用時,這些微孔可以誘

        導(dǎo)裂紋偏轉(zhuǎn),使得該拉擠用環(huán)氧樹脂具有一定的韌性;EP-0中添加了未改性納米 SiO2 ,可以看出納米 SiO2 的分散性較差,在樹脂基體內(nèi)存在嚴(yán)重團(tuán)聚現(xiàn)象,造成應(yīng)力集中,使得樹脂的拉伸性能和斷裂韌性嚴(yán)重下降;加入改性納米 SiO2 后,EP-1和EP-2中納米 SiO2 分散均勻,在裂紋擴(kuò)展過程中誘導(dǎo)裂紋偏轉(zhuǎn)及基體塑性形變,從而有效耗散能量,并且產(chǎn)生更多的微裂紋與銀紋,使得樹脂的拉伸性能和韌性進(jìn)一步提升;當(dāng)改性納米SiO2 的含量進(jìn)一步增加時,EP-3和EP-4中出現(xiàn)團(tuán)聚的納米 SiO2 粒子,這些團(tuán)聚的納米粒子主要集中在裂紋易擴(kuò)展的區(qū)域,易形成應(yīng)力集中,從而削弱了材料的增韌效果。這一斷裂形貌的變化趨勢與前文中力學(xué)性能測試結(jié)果保持一致。

        圖6改性環(huán)氧樹脂斷口形貌的SEM圖

        2.5 流變性能

        圖7展示了EP-2與純環(huán)氧樹脂EP的黏度-溫度散點(diǎn)圖。在 30% 下,EP與EP-2的黏度分別為6Pa?s 和 8Pa?s. ,即納米 SiO2 的加入對拉擠用環(huán)氧樹脂的黏度無明顯影響,保證了拉擠用環(huán)氧樹脂的加工性能,EP在 116°C 時黏度開始增加,EP-2在 114°C 時黏度開始增加,這可能是由于改性后的納米 SiO2 表面活性基團(tuán)對樹脂起到一定的催化作用,促進(jìn)了樹脂的固化反應(yīng)。該結(jié)果表明,采用硅烷偶聯(lián)劑改性 SiO2 增韌拉擠用環(huán)氧樹脂,可以在保證樹脂加工性能的前提下,實(shí)現(xiàn)樹脂力學(xué)性能和韌性的提升。

        2.6 熱性能

        圖7納米 SiO2 改性前后環(huán)氧樹脂的黏度-溫度散點(diǎn)圖 Fig.7Viscosity-temperature scatter plot of epoxy resins before and aftermodificationby nano ?SiO2

        圖8展示了EP-2與純環(huán)氧樹脂EP的TGA和DMA曲線。如圖8(a)所示,EP-2和EP質(zhì)量損失5% 時的溫度 (T5%) 分別為 341.5°C 和 341.2°C ,說明改性 SiO2 的加入未顯著影響體系的初始熱穩(wěn)定性。當(dāng)溫度超過 350°C 時,樣品分解速率上升,二者的質(zhì)量殘余率分別為 11.83% 和 12.38% ,這可能是由于KH550分解導(dǎo)致質(zhì)量保留率下降。EP-2與EP的DMA曲線如圖8(b)所示,其峰值溫度對應(yīng)樹脂的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg) ,EP的 Tg 為 121°C ,EP-2的 Tg 上升到 125°C ,這是由于改性 SiO2 與樹脂基團(tuán)的結(jié)合更好,使得聚合物在外力作用下的弛豫運(yùn)動更加困難, Tg 升高。該結(jié)果進(jìn)一步證明,添加改性納米 SiO2 可以在保證環(huán)氧樹脂原有耐熱性能的情況下提升樹脂的拉伸性能和韌性。

        圖8納米 SiO2 改性前后環(huán)氧樹脂的(a)TGA曲線和(b)DMA曲線

        Fig.8(a) TGA curves and (b) DMA curves of epoxy resin before and after modification by nano- ?SiO2

        3結(jié)論

        (1)采用KH550改性的納米 SiO2 在拉擠用環(huán)氧樹脂內(nèi)部具有良好分散性,添加改性納米 SiO2 的樣品EP-2的拉伸強(qiáng)度、拉伸模量、斷裂伸長率和斷裂韌性相較于純樹脂樣品EP分別提升了 8.43% 、 7.80% 、 46.05% 和25.00% 0

        (2)改性納米 SiO2 均勻分散在樹脂基體內(nèi)部,減少了由于應(yīng)力集中而產(chǎn)生的裂紋,并且通過誘導(dǎo)基體產(chǎn)生塑性形變,使裂紋偏轉(zhuǎn)并延緩裂紋的擴(kuò)展,以此達(dá)到增韌效果。

        (3)改性納米 SiO2 的加人可以維持拉擠用環(huán)氧樹脂原有的加工性能和熱穩(wěn)定性,這項工作為工業(yè)級拉擠用環(huán)氧樹脂提供了一種低成本、可工業(yè)化的增韌方案。

        參考文獻(xiàn):

        [1]XUE Y,LIZY,LUO JM,YANG X Q,YANG Z H,SHIYH,LIUY,MA Y,ZHANG H, YUJY.Simultaneous toughening and strengtheningof CF/EPcompositesthrough bi-componentthermoplasticswith hybrid phases betweencompositelayers[J]. Composites Part B: Engineering,2024,274: 111286.

        [2]徐強(qiáng),張曦月,黃輝秀,王志偉,劉傳瑞.風(fēng)電葉片用拉擠板應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].復(fù)合材料科學(xué)與工程,2024(6):123-128. XU Q, ZHANG X Y,HUANG H X, WANG Z W,LIU C R. Application status and development trend of pultruded plates for windturbine blades [J].Composites Science and Engineering,2024(6):123-128.

        [3]鞠博文,張琦,莊純,萬立,侯進(jìn)森,郝旭峰,王曉蕾,田杰.復(fù)合材料支承艙桁條先進(jìn)拉擠技術(shù)研究[J].復(fù)合材料科學(xué)與工程, 2022(4): 92-97. JU B W,ZANG Q, ZUANG C, WANG L, HOU JS,HAO X F, WANG X L, TIAN J. Research on advanced pultrusion techology for composite payload supported cabin stringer [J]. Composites Science and Engineering,2022(4): 92-97.

        [4] TALABI S I, TOBIN J, STROMB,BROWNSTEIN1, KUNC V,HASSENA A. Recent and future developments in pultrusion technology withconsideration forcurved geometries: Areview[J].Composites PartB:Enginering,2024,283:111678.

        [5] 梁平輝,蘇浩,杜厚武,胡世紅,鄧衛(wèi)東.耐高溫環(huán)氧拉擠樹脂研制與應(yīng)用[J].復(fù)合材料科學(xué)與工程,2012(S1):205-208. LIANG PH,SUH,DUHW,HUS H,DENGWD.Development and applicationof hinh temperature resistant epoxypultrusion resin [J]. Composites Science and Engineering,2012(S1): 205-208.

        [6]WANG L, WANG J,ZHANGF,QIY, WENG Z,JIAN X. PPESK-modified multifunctional epoxyresinand itsapplicationtothe pultrusion of carbon fiber [J].Polymers,2018,10(10): 1067.

        [7] CALABRESEL, VALENZA A. Theefect of a liquid CTBN rubber modifier onthe thermo-kinetic parameters of an epoxyresin during a pultrusion process [J]. Composites Science and Technology,20o3,63(6): 851-860.

        [8] 陳可祥,向芮,滕皓卿,馬鵬琛,王少紅,安樂,明小慶,張彥峰,王鐵軍.低黏度混合酸酐固化環(huán)氧樹脂的設(shè)計與性能 [J].功能高 分子學(xué)報,2024,37(6):516-525. CHEN K X, XIANG R, TENG H Q, MA P S, WANG S H, ANL, MING X Q, ZHANG Y F, WANG T J. Design and properties of low-viscosity mixed anhydride cured epoxyresins [J]. Journal ofFunctional Polymers,2024,37(6): 516-525.

        [9] 吳亞民,馬忠雷.風(fēng)電用高性能拉擠成型環(huán)氧樹脂復(fù)合材料的制備與性能[J].絕緣材料,2021,54(8):31-33. WUYM,MA ZL.Preparation and properties ofhigh-performance pultruded epoxyresi-basedcomposites for wind turbine blades [J].InsulatingMaterials,2021,54(8): 31-33.

        [10] PAN Z,LINL,CAOZ.Thesynthesisofan epoxy-terminatedhyperbranched polysiloxane tougheneranditsapplicationatlow temperature [J].Reactive and Functional Polymers,2024,195:105828.

        [11] XUF,DU X S,LIU HY, GUO WG,MAIYW.Temperature efect onnano-rubber toughening in epoxyandepoxycarbon fiber laminated composites [J]. Composites Part B: Engineering,2016, 95: 423-432.

        [12] XU W, ZHAOD,JIANG X, CHEND, YANG W,MA Y.Modificationof epoxyresins with different molecular weight poly(aryl ether sulfone) as effective toughening agents [J]. Polymer,2025,325: 128324.

        [13] MAROUF B T, MAI Y W, BAGHERI R, PEARSON R A. Toughening of epoxy nanocomposites: Nano and hybrid effects [J]. Polymer Reviews,2016,56(1):70-112.

        [14] GAO J, LI J, ZHAO S, BENICEWICZ B C, HILLBORG H, SCHADLER L S.Efect of graft density and molecular weight on mechanical properties of rubbery block copolymer grafted SiO2 nanoparticle toughened epoxy [J]. Polymer,2013,54(15):3961- 3973.

        [15] SPRENGER S. Nanosilica-toughened epoxy resins [J].Polymers,2020,12(8): 1777.

        [16] SALIMIAN S, MALFAIT W J, ZADHOUSH A, TALEBI Z, NAEIMIRAD M.Fabrication and evaluation of silica aerogel-epoxy nanocomposites:Fracture and toughening mechanisms[J].TheoreticalandAppliedFracture Mechanics,2018,97:156-164.

        [17] 儀力菁,高杰,苗蕾.壓縮二氧化硅/聚乙烯氣凝膠復(fù)合薄膜的輻射制冷性質(zhì)[J].功能高分子學(xué)報,2024,37(5):441-450. YI L Q, GAO J, MIAO L. Radiative cooling properties of compressed SiO2/PE aerogel composite films [J]. Journal of Functional Polymers,2024,37(5): 441-450.

        [18] SUC,WANG X,DNGL,WUZ.Enhancementof mechanical behaviorofFRPcompositesmodified bysilicananoparticles[J]. Construction and Building Materials,2020,262:120769.

        [19] WANG M, MA L, SHI L,F(xiàn)ENG P, WANG X, ZHU Y, WU G, SONG G. Chemical grafting of nano .SiO2 onto graphene oxide via thiol-eneclickchemistryaditsefectonteinterfacialandmechanicalpropertiesofGpoxycomposites].CompositeScience and Technology,2019,182:107751.

        [20] 閻宗堯,喬鴻超,王育奎,梅延坤,李駿,秦承暄.納米二氧化硅改性氧化石墨烯/水性聚氨酯復(fù)合材料的制備及性能 [J].塑料工 業(yè),2024,52(9):63-68. YAN Z Y, QIAO H C, WANG Y K, MEI Y K, LI J, QIN C X. Preparation and performances of nano- ?SiO2 modified graphene oxide/waterborne polyurethane composites [J]. China Plastics Industry,2024,52(9): 63-68.

        [21] WU W,CONG S.Silcaanddiatomitefilers modifiedfluorinerubbercomposites treatedbysilane-couplngagentsJ].Joualof Vinyl andAdditive Technology,2020,26(1):55-61.

        [22] PENG Z,YUM,NUY,DUX,GAO S.Enhanced mechanical,thermal,waterandUVagingresistancepropertiesfbmboo fiber/HDPE composites through silane coupling agent modified nano- .SiO2 (20 ?TiO2 [J].Industrial Crops and Products,2024,222: 119704.

        (責(zé)任編輯:王吉晶)

        猜你喜歡
        斷裂韌性偶聯(lián)劑硅烷
        基于SVM的A508-3鋼樣品斷裂韌性的尺寸影響研究
        中國測試(2025年7期)2025-08-20 00:00:00
        高密度PDMS微孔薄膜的制備方法
        熱處理對2100MPa級不銹鋼組織和性能的影響
        硅烷接枝PBAT對PLA/PBAT共混物性能的影響
        遼寧化工(2025年6期)2025-07-30 00:00:00
        一種新超低模量硅酮密封膠制備及性能研究
        粘接(2025年7期)2025-07-24 00:00:00
        精品国产中文字幕久久久| 在线精品无码一区二区三区| 亚洲精品99久久久久久| 亚洲av男人的天堂在线| 欧美午夜理伦三级在线观看| 色 综合 欧美 亚洲 国产| 一区二区国产在线观看| 亚洲区精品久久一区二区三区女同 | 丰满少妇人妻无码专区| 亚洲欧洲日产国码高潮αv| 亚洲电影久久久久久久9999| 亚洲国产精品av麻豆一区| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月 | 亚洲av第一成肉网| 亚洲图片第二页| 极品美女调教喷水网站| 乱码av麻豆丝袜熟女系列| 欧美疯狂做受xxxxx高潮| 亚洲性无码av在线| 亚洲乱码一区二区av高潮偷拍的| 性做久久久久久久| 成人无码午夜在线观看| 男女在线免费视频网站| av影院手机在线观看| 国产成本人片无码免费2020| 久久精品国产亚洲AV高清特级| 熟女人妻一区二区中文字幕| 曰批免费视频播放免费| 色播久久人人爽人人爽人人片av| 成人日韩av不卡在线观看| 日韩精品人妻视频一区二区三区| 奇米影视7777久久精品| 美女扒开内裤让男生桶| 久久精品国产亚洲av热明星| 国产黑色丝袜在线看片| 人妻av乱片av出轨| 久久精品亚洲精品毛片| 久久久精品国产亚洲av网麻豆| 国产二级一片内射视频播放| 五月天激情综合网| 国产精品三级国产精品高|