耐衝擊 PVC 膠 合劑的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和資訊懶人包

中國文化大學 化學工程與材料工程學系奈米材料碩士班 陳文智、陳景祥所指導 詹子德的 熱塑性聚胺基甲酸酯/奈米二氧化矽複合材料之製備與性質研究 (2017),提出耐衝擊 PVC 膠 合劑關鍵因素是什麼,來自於熱塑性聚氨基甲酸酯、奈米二氧化矽、奈米複合材料。

而第二篇論文朝陽科技大學 應用化學系 石燕鳳所指導 陳博元的 多壁奈米碳管/植物纖維/聚乳酸複合材料之研究 (2014),提出因為有 聚乳酸、紅麻纖維、多壁奈米碳管、複合材料的重點而找出了 耐衝擊 PVC 膠 合劑的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了耐衝擊 PVC 膠 合劑,大家也想知道這些:

熱塑性聚胺基甲酸酯/奈米二氧化矽複合材料之製備與性質研究

為了解決耐衝擊 PVC 膠 合劑的問題,作者詹子德 這樣論述:

論文旨在研究利用熔融混煉法製備熱塑性聚氨基甲酸酯/奈米二氧化矽(改質奈米二氧化矽)之複合材料,探討此奈米複合材料之加工製程、光學性質、物理性質、機械性質、熱性質及動態機械性質。實驗使用3-甲基丙烯酸基丙基三甲氧基矽烷(MPS)接枝於奈米二氧化矽表面進行改質。用熱塑性聚氨基甲酸酯樹酯添加改質奈米二氧化矽與未改質奈米二氧化矽製備不同的成分克數(每一百克的熱塑性聚氨基甲酸酯所含該之成分克數)之奈米複合材料。探討不同成分克數的SiO2和MPS-m-SiO2對熱塑性聚氨基甲酸酯奈米複合材料的形態學(粒徑分析、FT-IR、SEM、ESCA)、光學性質(透光度)、機械性質(硬度、抗張強度、耐磨耗指數及耐衝

擊強度)、熱性質(TGA、VST、MI)及動態機械性質(DMA)之性能及影響的差異程度。實驗結果得知,經由FT-IR、TGA以及XRD可以證實矽烷偶合劑接枝成功;在粒徑分析中改質前後之奈米二氧化矽皆在奈米等級;在SEM具有良好分散性能。添加奈米二氧化矽會提升熱塑性聚氨基甲酸酯/奈米二氧化矽複合材料之熱性質,耐熱性提升效果更顯著。在機械性質,添加奈米二氧化矽會使複合材料的抗張強度、耐衝擊強度、硬度提升,因此本次研究顯示添加奈米二氧化矽可以達到強化熱塑性聚氨基甲酸酯/奈米二氧化矽複合材料的效果。

多壁奈米碳管/植物纖維/聚乳酸複合材料之研究

為了解決耐衝擊 PVC 膠 合劑的問題,作者陳博元 這樣論述:

本研究係採用改質紅麻植物纖維添加入聚乳酸基材中,另外再添加多壁奈米碳管熔融混摻後,對複合材料整體性能的探討與研究。其中纖維先經兩種不同矽烷偶合劑(3‐glycidoxypropyltrimethoxysilane, 代號OX)與(vinyltriethoxy silane, 代號Vi)改質,結果顯示以OX改質之效果較佳,在添加30wt%之OX改質紅麻纖維與1wt%奈米碳管時,複合材料之拉伸強度最佳,提升了84%;而添加40wt%改質紅麻纖與1wt%奈米碳管時,複合材料之耐衝擊強度最佳,提升了156%,熱變形溫度也提升122%。從XRPD、DSC分析與等溫結晶動力學之探討得知,紅麻纖維與奈米碳

管的添加能改變聚乳酸的結晶型態與增快其結晶速率。SEM分析可以觀察到經由偶合劑改質可使紅麻纖維與聚乳酸間相容性提升。電性質分析中,含30wt% OX改質紅麻纖維與1wt%奈米碳管之複合材料,其表面電阻為3.47x109 Ω,可達到抗靜電等級。結果顯示,聚乳酸添加改質紅麻植物纖維與多壁奈米碳管,能增進聚乳酸之熱性質、機械性質、電性質,使複合材料應用範圍更廣泛,並對環境較為友善。