合成了一系列粒径约为200nm的核壳微球,其核为橡胶,壳为不同交联程度的聚甲基丙烯酸甲酯,其中有一些在其表面还带有羟基或环氧基。用这些微球分散在环氧树脂E-51中作为增韧改性剂,微球的壳层就成为橡胶—环氧树脂的界面层。用三点弯曲法测定这些体系的K1c,用扫描电镜观察破坏断面,从而研究微相界面层、界面层上化学作用对增韧效果的影响。实验表明这些微球都有良好的增韧作用,其增韧效果随微球交联程度,官能团种类和多少改变而变化。当界面层成分子互穿状态时,其增韧效果最佳,这证明其微相界面层在环氧树脂增韧中有重要作用。当用刚性粒子和空心微球来改性时也有类似结果,它们还可以作为橡胶粒子改性体系的模型来研究增韧机理。
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数据更新时间:2023-05-31
Ordinal space projection learning via neighbor classes representation
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Phosphorus-Induced Lipid Class Alteration Revealed by Lipidomic and Transcriptomic Profiling in Oleaginous Microalga Nannochloropsis sp. PJ12
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