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贾义军

作品数:24 被引量:45H指数:4
供职机构:北京市化学工业研究院更多>>
发文基金:国家科技型中小企业技术创新基金更多>>
相关领域:化学工程更多>>

文献类型

  • 15篇期刊文章
  • 4篇会议论文
  • 3篇专利
  • 2篇科技成果

领域

  • 18篇化学工程

主题

  • 17篇阻燃
  • 14篇塑料
  • 13篇工程塑料
  • 10篇对苯二甲酸
  • 10篇聚对苯
  • 10篇聚对苯二甲酸
  • 6篇无卤阻燃
  • 6篇二醇
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  • 4篇阻燃增强
  • 4篇改性
  • 4篇PBT
  • 4篇高性能
  • 3篇电子电器
  • 3篇对苯二甲酸丁...
  • 3篇尼龙
  • 3篇热塑性
  • 3篇阻燃增强PB...

机构

  • 20篇北京市化学工...
  • 11篇宁波华腾首研...
  • 4篇北京华腾工程...

作者

  • 24篇贾义军
  • 9篇毕立
  • 7篇张宜鹏
  • 5篇赵欣
  • 4篇张艳明
  • 4篇陈宇
  • 4篇曹亮
  • 4篇赵春梅
  • 4篇王朝晖
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  • 3篇边策
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  • 2篇曹金波
  • 2篇余小峰
  • 2篇唐帅
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传媒

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  • 6篇上海塑料
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  • 1篇2014年中...

年份

  • 1篇2024
  • 2篇2023
  • 2篇2022
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  • 2篇2014
  • 1篇2013
  • 3篇2012
  • 2篇2011
  • 2篇2010
  • 2篇2009
24 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
电子电器用MCA阻燃PA66的研制被引量:5
2011年
应用不同厂家的三聚氰胺脲酸盐(MCA)阻燃尼龙(PA)66,筛选出满足PA66加工条件的MCA,考察了其用量及表面处理对PA66阻燃性能和力学性能的影响,并对MCA阻燃PA66进行增韧改性研究。结果表明,E厂家提供的MCA满足PA66的加工条件,且其堆密度和白度较为优良。采用E厂家的MCA,当其用量为12~14份时阻燃效果最好,MCA经稀土偶联剂处理后,改善了在PA66中的分散性,使阻燃性达UL94 FV-0级;同时改善了MCA和PA66的界面结合强度,提高了材料的冲击强度。
贾义军赵春梅毕立赵欣
关键词:尼龙66阻燃
高性能耐冷热循环PBT材料的制备及性能研究
2023年
通过熔融共混法制备了溴化环氧与三氧化二锑复配的电机定子用阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料,分别研究了不同溴系阻燃剂、三氧化二锑的用量对PBT工程塑料力学性能、阻燃性能的影响,以及增韧剂用量对其冷热循环性能的影响。结果表明:溴化环氧添加质量份数为12份,三氧化二锑添加质量份数为4份时,材料的力学性能与阻燃性能达到最佳,当PBT材料中增韧剂添加质量份数为5.5份时,材料的缺口冲击性能有明显的提高,可通过-40~120℃冷热循环测试。制得的阻燃PBT工程塑料具有较好的综合力学性能,拉伸、弯曲强度分别为150 MPa、210 MPa,缺口冲击强度为17 kJ/m^(2),其阻燃等级达UL 94 V-0级(0.8 mm),经济性好。
翁书元贾义军贾义军王杰何超超
关键词:聚对苯二甲酸丁二醇酯工程塑料
电子元器件壳体用MCA阻燃尼龙6工程塑料研制被引量:6
2020年
通过熔融共混法制备了三聚氰胺脲酸盐(MCA)阻燃改性尼龙6(PA6)工程塑料,考察了MCA的用量、粒径及表面处理对PA6工程塑料阻燃性和力学性能的影响。并进一步对其在实际注塑加工应用中存在着色色泽不均、成型周期长、粘模和存在顶痕等缺点,分别考察了不同种类润滑剂和成核剂对其着色均匀性和注塑加工性的影响。结果表明,采用粒径为1.1~1.4μm、经硅烷偶联剂KH–560(用量为MCA质量的1%)表面处理的12份MCA,0.5份润滑剂E蜡,0.8份滑石粉/苯膦酸钠(质量比1/1)复配成核剂时,制得的MCA阻燃尼龙6工程塑料具有较好的综合力学性能(拉伸、弯曲强度分别为78,126 MPa,缺口和无缺口冲击强度分别为8,75 kJ/m^2),其阻燃等级达UL 94 V–0级(0.8 mm),相比电痕化指数为600 V,注塑件色泽均匀且注塑时的冷却时间仅为4.5 s。
贾义军毕立毕立翁书元李登辉严欢焕
关键词:尼龙6工程塑料
防爆电容器盖板用阻燃增强PBT复合材料的研制
2020年
采用自制的阻燃协效剂制备了本色及黑色阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)材料。该材料具有较高的阻燃等级,较高的力学性能,其相对漏电起痕指数(CTI)达到300 V,灼热丝起燃温度(GWIT)达到800℃,同时该材料具有优异的耐热性能,可广泛应用于断路器外壳及电容器领域。
边策边策刘峰曹金波贾义军张宜鹏
关键词:相对漏电起痕指数电容器
玻璃纤维增强PA6/PP合金的制备及其热老化性能研究被引量:1
2023年
通过双螺杆共混挤出方法,考察了不同的相容剂对聚己内酰胺/聚丙烯(PA6/PP)合金力学性能的影响,并制备了不同种类、不同配比的30%玻璃纤维增强PA6/PP合金材料。在此基础上,通过加入不同添加量或不同种类抗氧剂讨论了玻璃纤维增强PA6/PP合金的热老化性能。结果表明:玻璃纤维增强PA6/PP合金老化后的力学性能保持率随抗氧剂1010添加量的增加而升高;使用亚磷酸酯热稳定剂H161得到的玻璃纤维增强PA6/PP合金的老化性能失效时间超过1000 h,具有良好的耐热老化性能。
严欢焕贾义军贾义军王杰何超超
关键词:聚丙烯聚己内酰胺合金热老化
满足苛刻阻燃要求的聚碳酸酯材料的研制被引量:1
2021年
选用全氟丁基磺酸钾、溴代三嗪等阻燃剂,通过复配或单独使用的方式构成不同的阻燃体系,采用双螺杆挤出机共混改性技术研究了不同阻燃体系对聚碳酸酯(PC)材料力学性能及阻燃性能的影响。结果表明:制备的阻燃PC材料可达到垂直燃烧V-0@0.8 mm且灼热丝起燃温度为875℃;同时,材料的缺口冲击强度>20 kJ/m^(2),热变形温度>120℃,可以满足继电器罩壳的使用要求。
严欢焕贾义军贾义军李登辉仇柳郭佳敏
关键词:聚碳酸酯阻燃性能
不同抗氧体系的玻纤增强PA66的热氧老化性能被引量:4
2020年
选择受阻酚类抗氧剂1098、亚磷酸酯类抗氧剂168和626、无机磷酸盐抗氧剂H10、有机铜盐类抗氧剂H3386共5种抗氧剂,通过复配或者单独使用,讨论了不同的抗氧体系在玻纤(GF)增强PA66热氧老化环境下的颜色变化以及力学性能变化。综合比较,H3386体系材料的力学性能最佳,但对材料有一定的色污;湿度对PA66材料的力学性能影响很大,抗湿热老化效果的顺序为:H3386>1098/626≥1098/168>H10。水汽对以有机铜盐类为抗氧剂的PA66材料ΔE影响较大;120℃抗热老化效果的顺序为:1098/626≥H3386≥1098/168>H10。180℃热老化条件下,力学性能整体呈线性下降趋势,其中GF增强PA66在高温下对非缺口冲击强度很敏感。
李登辉贾义军贾义军
关键词:抗氧体系热老化
两步法挤出无卤阻燃增强PBT的研制被引量:1
2011年
对比了两步法挤出造粒的无卤阻燃增强聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)与一步法挤出造粒的无卤阻燃增强PBT的力学性能、阻燃性能、电性能。结果表明,在相同配方条件下,两者的综合力学性能相当;但两步法的无卤阻燃增强PBT的电性能和阻燃性能明显优于一步法。
贾义军胡英绪郭争光
关键词:聚对苯二甲酸丁二酯阻燃
不同增韧剂对PBT非增强及增强体系性能的影响被引量:8
2020年
设置空白对照组试验,分析讨论了6种增韧剂(甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝乙烯-辛烯共聚物GMA-g-POE、甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝乙烯-丙烯酸甲酯共聚物GMA-g-EMA、甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝乙烯-丙烯酸丁酯共聚物GMA-g-EBA、乙烯-丙烯酸丁酯共聚物EBA、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物EEA、和热塑性聚酯弹性体TPEE)对PBT材料增韧改性效果,分为玻纤非增强体系(PBT-G0)和30%玻纤增强体系(PBT-G30)。结果表明,PBT-G0体系中,增韧剂对其缺口冲击性能提升效果明显,其中GMA-g-EMA、EBA和GMA-g-EBA最好,GMA-g-POE介于中间,EEA、TPEE最差。流动性方面,TPEE、EEA、EBA提高了材料的熔体质量流动速率,以EBA最高;增韧剂的加入都降低了材料的热变形温度,下降程度在5℃内。PBT-G30体系中,增韧剂对材料力学性能、流动性的影响趋势同PBT-G0体系吻合性很好,增韧剂的加入提高了材料的热变形温度,提升程度在5℃内。综合判断,EBA改性PBT非增强及增强体系的综合性能最佳。
李登辉贾义军贾义军王海强张宜鹏
关键词:聚对苯二甲酸丁二醇酯增韧剂玻璃纤维缺口冲击强度流动性
高性能抗紫外阻燃增强PBT材料的制备及性能研究
2024年
通过双螺杆挤出机熔融共混,制备了溴化环氧与三氧化二锑复配的耐户外用阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)工程塑料,考察了不同溴系阻燃剂对PBT工程塑料力学性能、阻燃性能、抗紫外(UV)性能的影响,抗氧剂种类及抗UV剂添加量对PBT工程塑料抗UV性能的影响。结果表明:溴系阻燃剂选用溴化环氧且添加量(质量份数,下同)为12份时,材料的力学性能、阻燃性能与抗UV性能达到最佳,辅抗氧剂选用626,主抗氧剂选用1010,抗UV剂添加量为0.4份时,PBT工程塑料抗UV性能达到最佳,制得的PBT工程塑具有较好的综合力学性能(拉伸、弯曲强度分别为150 MPa、210 MPa,缺口和无缺口冲击强度分别为12.0 kJ/m^(2)、65.0 kJ/m^(2))、抗UV性能及阻燃性能,其阻燃等级达UL 94 V-0级(0.8 mm)。
翁书元贾义军贾义军唐治中马清云
关键词:聚对苯二甲酸丁二醇酯阻燃抗紫外工程塑料
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