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王伟

作品数:5 被引量:27H指数:3
供职机构:南京工业大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划江苏省高校自然科学研究项目更多>>
相关领域:一般工业技术轻工技术与工程化学工程金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 2篇化学工程
  • 2篇轻工技术与工...
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇金属学及工艺

主题

  • 2篇等离子体
  • 2篇增韧
  • 2篇偶联剂
  • 2篇偶联剂处理
  • 2篇改性
  • 2篇超细
  • 1篇等离子
  • 1篇等离子体聚合
  • 1篇乙烯
  • 1篇增韧效果
  • 1篇熔体
  • 1篇熔体流动
  • 1篇熔体流动速率
  • 1篇水性
  • 1篇酸酐
  • 1篇碳酸钙
  • 1篇气凝胶
  • 1篇亲水
  • 1篇亲水化
  • 1篇亲水化改性

机构

  • 5篇南京工业大学
  • 2篇清华大学
  • 1篇上海航天动力...

作者

  • 5篇王伟
  • 4篇黄健
  • 2篇张云灿
  • 2篇王晓琳
  • 1篇吴晓栋
  • 1篇沈晓冬
  • 1篇王伟
  • 1篇崔升
  • 1篇马骏

传媒

  • 1篇现代塑料加工...
  • 1篇高分子材料科...
  • 1篇材料导报
  • 1篇上海航天
  • 1篇聚合物与助剂

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2009
  • 2篇2006
  • 1篇2005
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
马来酸酐等离子体聚合改性聚丙烯多孔膜的表面结构与亲水性被引量:8
2009年
以马来酸酐为单体,采用低温等离子体聚合的方法对聚丙烯(PP)多孔膜的表面进行改性。红外光谱(FT-IR)和扫描电镜(SEM)等结果表明,马来酸酐以双键聚合,同时伴随着酸酐的开环。低处理功率时以表面聚合为主,酸酐结构破坏较轻,延长聚合时间可以提高聚合量;高处理功率时以气相聚合为主,酸酐结构的破坏加剧,易产生交联结构。马来酸酐等离子体聚合物水解后可产生羧基,但水解作用并不完全,膜表面的亲水性与等离子体聚合条件及聚合物结构紧密相关。
马骏王伟黄健王晓琳
关键词:等离子体聚合马来酸酐亲水化改性
耐高温气凝胶隔热材料研究进展被引量:10
2019年
气凝胶是一种由胶粒或者聚合物单体相互聚合构成的具有三维网络骨架的固体纳米材料,具有超低密度、低热导、高比表面积和高孔隙率等优异性能。气凝胶材料的孔隙率在90%以上,且气凝胶材料内部的介孔结构使得气凝胶具有极佳的隔热性能。同时,气凝胶材料的低热导率和高耐温性可以让其在高温下仍能保持良好的三维纳米网络结构,不会发生高温烧结现象。因此,气凝胶材料在轻质耐高温防隔热材料领域得到了广泛关注。本文重点介绍了耐高温气凝胶隔热防护材料耐温性能研究及发展现状,且对耐高温气凝胶隔热防护材料的发展进行了展望。
锁浩王伟王伟崔升崔升沈晓冬吴晓栋
关键词:气凝胶纳米隔热热导率
偶联剂处理超细CaCO_3增韧HDPE研究被引量:8
2006年
用合成的异氰酸酯偶联剂,对超细碳酸钙(CaCO3)进行了表面处理,考察了处理后CaCO3对高密度聚乙烯(HDPE)的增韧效果。FTIR,SEM及力学性能测试等结果表明,异氰酸酯偶联剂在CaCO3表面产生了化学偶联作用,并且异氰酸酯偶联剂与钛酸酯偶联剂共用时有协同作用。在CaCO3临界质量分数为40%时,材料的冲击强度达到最大值43.2kJ/m2,同时材料的刚性能够基本保持。随着CaCO3含量的变化,材料的熔体流动速率与冲击强度有着相似的变化规律,认为CaCO3粒子周围存在的塑性界面过渡区,是导致材料的熔体流动速率和冲击强度提高的原因。
王伟黄健张云灿
关键词:超细碳酸钙高密度聚乙烯表面处理增韧
非常规低温等离子体处理技术及对聚合物膜材料表面的改性被引量:2
2005年
介绍了脉冲等离子体、远程等离子体和低温常压等离子体等3种非常规低温等离子体处理技术的原理和方法。结合与常规等离子体处理特点的比较,对它们在聚合物膜材料表面改性领域的研究与应用作了评价,着重介绍了对膜表面的化学结构和亲水性的影响。
王伟黄健王晓琳
关键词:脉冲等离子体聚合物膜表面改性
偶联剂处理超细CaCO3增韧HDPE研究
2006年
合成的异氰酸酯偶联剂,对超细碳酸钙(CaCO3)进行了表面处理,考察了处理后CaCO3对高密度聚乙烯(HDPE)的增韧效果。FTIR,SEM及力学性能测试等结果表明,异氰酸酯偶联剂在CaCO3表面产生了化学偶联作用,并且异氰酸酯偶联剂与钛酸酯偶联剂共用时有协同作用。在CaCO3临界质量分数为40%时,材料的冲击强度达到最大值43.2kJ/m^2,同时材料的刚性能够基本保持。随着CaCO3含量的变化,材料的熔体流动速率与冲击强度有着相似的变化规律,认为CaCO3粒子周围存在的塑性界面过渡区,是导致材料的熔体流动速率和冲击强度提高的原因。
王伟黄健张云灿
关键词:超细CACO3偶联剂处理增韧效果HDPE熔体流动速率
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