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	中国塑料 ›› 2024, Vol. 38 ›› Issue (3): 26-30.DOI: 10.19491/j.issn.1001-9278.2024.03.005
        
               		陈炽盛1( ), 杨帅2, 张建军1, 郭齐泰1, 蔡瑗1, 马素德1(
), 杨帅2, 张建军1, 郭齐泰1, 蔡瑗1, 马素德1( )
)
                  
        
        
        
        
    
收稿日期:2023-08-10
									
				
									
				
									
				
											出版日期:2024-03-26
									
				
											发布日期:2024-03-28
									
			通讯作者:
					马素德(1976—),男,工学博士,教授,主要从事新型环保及功能涂料的研究, masude2007@163.com作者简介:陈炽盛(1999—),男,硕士研究生,主要研究方向为高分子材料,389359713@qq.com
				
							
        
               		CHEN Chisheng1( ), YANG Shuai2, ZHANG Jianjun1, GUO Qitai1, CAI Yuan1, MA Sude1(
), YANG Shuai2, ZHANG Jianjun1, GUO Qitai1, CAI Yuan1, MA Sude1( )
)
			  
			
			
			
                
        
    
Received:2023-08-10
									
				
									
				
									
				
											Online:2024-03-26
									
				
											Published:2024-03-28
									
			Contact:
					MA Sude   
											E-mail:389359713@qq.com;masude2007@163.com
												摘要:
以聚丙烯为基体,以提钛尾渣为无机填料,γ⁃甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH⁃570)为改性剂,通过熔融共混法制备聚丙烯/提钛尾渣复合材料。利用万能试验机、扫描电子显微镜、差示扫描量热仪等测试复合材料的性能并探究其各种影响因素。结果表明,复合材料的拉伸强度与提钛尾渣添加量成反比;对提钛尾渣的水洗可以有效提高复合材料体系的拉伸强度;改性后尾渣在基体中分散性更好,以其制备的复合材料样品拉伸强度优于未改性样品,亲油性增强,亲水性变差;经筛选分级后提钛尾渣的粒径分布更加均匀,拉伸强度在添加量为10 %、30 %时性能均大于未筛选复合体系。
中图分类号:
陈炽盛, 杨帅, 张建军, 郭齐泰, 蔡瑗, 马素德. 提钛尾渣对聚丙烯材料力学性能的影响[J]. 中国塑料, 2024, 38(3): 26-30.
CHEN Chisheng, YANG Shuai, ZHANG Jianjun, GUO Qitai, CAI Yuan, MA Sude. Effect of titanium tailings on mechanical properties of polypropylene materials[J]. China Plastics, 2024, 38(3): 26-30.
| 成分 | 含量/% | 
|---|---|
| FeO | 1.63 | 
| SiO2 | 27.75 | 
| Al2O3 | 15.14 | 
| CaO | 26.86 | 
| MgO | 8.01 | 
| MgCl2 | 3.17 | 
| CaCl2 | 0.98 | 
| FeCl3 | 1.09 | 
| TiC | 3.14 | 
| TiO2 | 4.15 | 
| C | 4.7 | 
| S | 0.52 | 
| V | 0.06 | 
| TTi | 5.3 | 
| TFe | 1.6 | 
| Cl⁃ | 4 | 
| 成分 | 含量/% | 
|---|---|
| FeO | 1.63 | 
| SiO2 | 27.75 | 
| Al2O3 | 15.14 | 
| CaO | 26.86 | 
| MgO | 8.01 | 
| MgCl2 | 3.17 | 
| CaCl2 | 0.98 | 
| FeCl3 | 1.09 | 
| TiC | 3.14 | 
| TiO2 | 4.15 | 
| C | 4.7 | 
| S | 0.52 | 
| V | 0.06 | 
| TTi | 5.3 | 
| TFe | 1.6 | 
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