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淡江大學 化學工程與材料工程學系碩士班 賴偉淇所指導 黃冠誌的 聚乙二醇氣體分離膜之製備與其物性分析 (2020),提出墊片 10K關鍵因素是什麼,來自於聚乙二醇、2、4-雙(3、4-二甲基苯基)山梨醇、氣體分離。

而第二篇論文中原大學 化學研究所 蔡宗燕所指導 周彥丞的 改質型黏土/氯丁橡膠奈米複材之製備與性質研究 (2015),提出因為有 氯丁橡膠、改質型黏土、奈米複材的重點而找出了 墊片 10K的解答。

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聚乙二醇氣體分離膜之製備與其物性分析

為了解決墊片 10K的問題,作者黃冠誌 這樣論述:

本研究以聚乙二醇(PEO)高分子與不同比例之2,4-雙(3,4-二甲基苯基)山梨醇(1,3:2,4-bis(3,4-dimethylbenzyliden) sorbitol, DMDBS)混摻,以溶劑揮發法製備成薄膜,探討分子間作用力、薄膜的結構型態、熱性質、晶體結構、機械性質與氣體分離性能。由FTIR分析可得知PEO與DMDBS會形成分子間氫鍵,隨著DMDBS的添加,分子間氫鍵有增強的趨勢。由結構型態可以發現在本研究中薄膜為緻密無孔洞的結構。由SEM與TEM可發現DMDBS會自組裝形成10~100奈米細纖維,纖維平均直徑與DMDBS添加量形成正比關係。由熱性質可以發現在PEO中加入DMDB

S後,經由TGA測試發現能增加其起始裂解溫度,但對於最大裂解溫度不會有變化。由DSC測試結晶度與融點變化,發現添加DMDBS沒有影響PEO的結晶度與融點。由DMA機械性質分析發現添加越多DMDBS會使儲存模數與損失模數均有提升的趨勢。由XRD晶體結構分析中可以發現添加越多的DMDBS會使PEO的結晶性能變差的趨勢。由氣體分離測試發現隨DMDBS添加CO2滲透率會先上升後下降,N2滲透率則下降,因此CO2/N2的選擇率也有先上升後下降的趨勢。經由Robeson上限值計算可以知道在本研究材料均無超Robeson上限。

改質型黏土/氯丁橡膠奈米複材之製備與性質研究

為了解決墊片 10K的問題,作者周彥丞 這樣論述:

本論文以改質型黏土/氯丁橡膠奈米複材之製備與性質研究,以混練加工方式探討不同改質型黏土與不同比例添加對橡膠複材之分散性、物理性、老化性、熱性質、機械性質、荷重性質的影響。本研究以離子交換方式將椰油醯兩性基二丙酸二鈉為改質劑進行製備天然黏土表面有機化改質,增加黏土與高分子複材的相容性使分散性增加,利用X光繞射儀(XRD)、紅外線光譜儀(FT-IR)與熱重分析儀(TGA),瞭解改質前後黏土的層間距變化,鑑定改質型黏土層間之有機與無機的官能基以及改質劑進入黏土層間中的插層量。將有機改質型黏土與氯丁橡膠進行雙輥筒混練製成奈米級複合材料,藉由X光繞射儀(XRD)檢測有無黏土層狀堆疊的特徵峰,再以穿透式

電子顯微鏡(TEM)去瞭解改質型黏土在橡膠高分子中的分散型態,並以熱重分析儀(TGA)與動態機械分析儀(DMA)檢測橡膠奈米複合材料的熱裂解溫度(Td)、Tanδ阻尼相及玻璃轉移溫度(Tg)的變化,最後以材料試驗機與永久壓縮歪度測試器探討改質型黏土/橡膠奈米級複合材料的機械性質、荷重性質以及檢驗是否影響其老化趨勢。經研究結果,添加改質型黏土確實可提高橡膠奈米複材之分散性及提高Tanδ阻尼相,未來可製成耐高溫阻尼橡膠、橡膠墊片…等特殊產品,以及進一步研究改質型黏土與共混橡膠之間的相容性,進而達到既提升橡膠的性能又可降低橡膠成本的產品。關鍵詞:氯丁橡膠、改質型黏土、奈米複材