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木塑复合材料在未经阻燃处理达不到建筑内部的装修设计的要求,有发生火灾的可能。而发泡木塑复合材料较木塑材料而言更易燃烧,而火灾确是各类灾难中最严重的。而在发泡木塑复合材料燃烧时会释放出大量的热,逸出很多的气体,包括各种毒气,会对人们的财产和身心带来严重的伤害,鉴于复合材料被广泛应用,所以—定要解决其阻燃问题。 目前国内外对木塑复合材料的燃烧特性的研究很少,据可查到的数据显示木塑复合材料的燃烧性能介于塑料和木材之间,好于塑料但差于木材。有学者使用OSU测热设备全面研巧了木塑材料的阻燃问题。试验数据显示 ...
聚乙烯(polyethylene,简称 PE)木塑装配式围挡结构相较于传统围挡结构具有强度高、宜装卸、使用寿命长以及环保等优良特征,主要用于广东、福建、山东等强风地区。 目前这种新型材料制成的围挡结构已小范围投入生产、使用,但围挡结构的安全性及适用性还有待研究。因此,对 PE 木塑围挡结构的力学性能及破坏机理研究具有重要意义。基于上述背景,以实验为基础,利用数值模拟的方式对 PE 木塑围挡结构的力学性能进行了分析,依据受力特点对结构进行优化改良,最终得到较全面、可靠的结论,为 PE 木塑围挡结构的应用及推广提供理论支持。 ...
发泡木塑复合材料就是添加适当的发泡剂(小苏打,AC等),成核剂,助剂等以改善复合材料密度较大,力学性能差的问题,合理添加发泡剂可以有效降低材料密度提高机械性能。 经过发泡剂处理的复合材料不仅可以达到降低密度(木塑复合材料的密度较纯木材高),且 由于经过发泡产生了泡孔结构可以有效降低热交换从而使材料具有一定的保温及隔音功能。 但是发泡后木塑材料的机械性能会弱于未发泡的材料,所以导致实用性降低,所以应采用微发泡,所以发泡剂的选择对发泡木塑复合材料的发泡至关重要。发泡剂的发泡方式主要有两种;即物理发泡法和 ...
目前,对木塑复合材料综合性能的研究主要集中在原料配比以及外在因素等方面。木塑复合材料的主要原料有:热塑性塑料、植物纤维、偶联剂以及其他添加剂,生产时其原料的种类、配合比以及助剂的选择都会对材料的力学性能产生影响,国内外学者对此进行了大量的研究。 有学者选择了两种针叶材和两种阔叶材为原料以注塑的方式制备木塑复合材料,不同树种的复合材料性能在一定比例范围内存在较大差异。有学者的研究表明不同粒径和不同种类的木质填料对复合材料的力学性能有明显的影响,以 100目木粉制得复合材料的性能最好。而且差示扫描量热 ...
由于近年来废弃物不断增加,固体废弃物的处理已经成为一个世界性的难题。我国的城市生活垃圾量以每年8%的速度增长,北京、上海等大城市更是达到了10%的增长率,1993年全国500个城市的生活垃圾量就达到了8 700多万t,处理费用高达40多亿人民币,其中各种废弃木质材料约占4%,因而固体废弃物的处置和资源化研究受到了国家的重视,从1995年起被列人国家自然科学基金会项目指南中的资助和鼓励研究领域,城市垃圾的再资源化及有机废弃物的降解和再生利用也曾被列入“九五”优先资助领域。 随着塑料加工技术的不断发展和人们环保意识的加强, ...
共挤出技术是聚合物加工行业比较常用的加工方式之一,广泛应用于板材、管材 、异型材和复合薄膜的加工和制备由于制备木塑复合材料的原料之一。为热塑性的塑料,使共挤出技术可在木塑复合材料上的制备上得到应用。近几年,己有部分国内外研究机构开展了共挤出木塑复合材料的研巧,并进行了相关报道。 有学者制备了高密度聚乙烯(HDPE) 或PP为表层,已HDPE基木塑复合材料为芯层的共挤出木塑复合材料。与无表层结构的HDPE基木塑复合材料对比发现,共挤出WPC的耐水性能明显增强,耐老化性能提升效果不显著 。其中以纯PP为表层的共挤出WPC在 ...
通常来说 , 多层材料被认为是 在一层材料上, 再赋予一层或多层性质相同或不同的其他材料,形成的具有特殊性能的复合材料。由于各层材料的性质不同,多层材料可在性能上相互补充,使复合的材料拥有特定的外观或性能。如特殊的颜色、花纹、触感或高强度、高硬度、高耐磨性能、高耐热性能、优异的抗氧化性能和耐水性能等。目前,国内外针对多层木塑复合材料的研究较少,有关多层木塑复合材料也没有明确的定义。 如果能将多层材料的复合理论与木塑复合材料的制备技术优化结合,必能发挥木塑复合材料的优势,克服或回避其缺点,设计制备出 ...
木塑复合材料(WPC),简称木塑,是利用粉体或短纤维状的木、竹、麻、农作物秸秆、果壳等木质纤维材料作为填充,与聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等热塑性或环氧树脂、酚醛树脂等热固性塑料进行熔融复合,通过热压、挤出、注射等成型方式制备而成的新型复合材料。由于 WPC 可以利用各种废旧塑料、废木料和木材加工后的剩余物以及农作物秸秆等为原材料,因此有助于减少这些废旧物的浪费以及由此而引起的环境污染问题。 与传统木质材料相比,WPC 具有较低的吸水性、防蛀耐腐、便于清洗、无甲醛释放以及不易变形开裂等优点, ...
传统 WPC 与纳米材料的复合,可使其功能更全面、应用领域更广泛,从而为社会创造更多的经济效益。今后可从以下几个方面展开系统研究: (1)目前利用纳米材料增强 WPC 在国内外已有丰富的研究成果,但众多无机纳米添料在 WPC 中的添加量都有限,当加入量过多时容易发生团聚进而丧失其优良的纳米特性,且易削弱纳米材料在 WPC 中的增强效果。为提高纳米材料的添加量,可从无机纳米颗粒功能化改性角度出发,改善纳米粒子和聚合物之间的相容性。 (2)多种类无机纳米材料可同时提高 WPC 的力学、阻燃和抗紫外老化等性能,但纳米添料复配增 ...