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相似文献
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1.
以聚己二酸乙二酯为疏水组分,聚乙二醇为亲水组分,通过溶液聚合制备了具有嵌段结构的两亲聚氨酯弹性体(APU)。研究了亲疏水组分比例、软硬段比例、合成条件等因素对嵌段型APU力学性能的影响。结果表明,亲水组分的质量分数和相对分子质量增大,都将导致APU力学性能下降;当预聚物用量比[NCO]/[OH]为33,固化时总官能团比例[NCO]/([OH]+[NH2])为15时,嵌段型APU的综合力学性能最好。  相似文献   

2.
以聚酯型聚氨酯为疏水组分,光固化聚乙二醇为亲水组分,通过溶液聚合制备了具有互穿聚合物网络(IPN)结构的APU。研究了亲疏水组分比例、光固化条件等因素对IPN型APU力学性能的影响。试验结果表明,当APU中光敏剂质量分数为0010,光照前停放20h,光照时间为6min时,IPN型APU的力学性能最佳。  相似文献   

3.
庞永新  吴燕  潘慧  贾德民 《橡胶工业》1999,46(3):131-135
以聚酯型聚氨酯为疏水组分,光固化聚乙地二醇水亲组分,通过溶液聚合制备了具有互穿聚合物网络(IPN)结构的APU。研究了亲疏水组分比例,光固化条件等因素对IPN型APU力学性能的影响,试验结果表明,当APU中光敏剂质量分数为0.010。光照前停放20h,光照时间为6min时,IPN型APU的力学性能最佳。  相似文献   

4.
以聚酯型聚氨酯为疏水组分,光固化聚乙二醇为亲水组分,通过溶液聚合制备了具有互穿聚合物网络(IPN)结构的APU。研究了亲疏水组分比例、光固化条件等因素对IPN型APU力学性能的影响。试验结果表明,当APU中光敏剂质量分数为0.010,光照前停放20 h,光照时间为6 min时,IPN型APU的力学性能最佳。  相似文献   

5.
以液体石蜡为油相,疏水白炭黑为活性组分,失水山梨醇单油酸酯、烷基酚聚氧乙烯醚与单硬脂酸甘油酯复配组分为乳化剂,制得一种水性涂料用有机硅消泡剂。固定消泡剂的固含量为40%,分别考察了不同液体石蜡含量、不同疏水白炭黑含量及不同亲水亲油平衡值对所制得消泡剂的消泡、抑泡性和分散性的影响。结果表明,当体系中液体石蜡的含量为29(w)%,疏水白炭黑的含量为0.15(w)%,复配乳化剂的HLB值为8.5时,消泡时间仅需83s,抑泡时间为75s,在水中分散时,无油斑,无油相颗粒。  相似文献   

6.
两亲聚合物分子在水溶液中能够通过疏水链段间的疏水缔合作用自组装形成疏水微区、超分子聚集体乃至三维动态交联网络,相较于普通高分子聚合物,其具有更强的体系增黏能力、更优越的耐温、耐盐及抗剪切性能。然而,随着油田开发的不断深入,油田对两亲聚合物驱油体系不断提出新的、更高的要求。为此对两亲聚合物分子结构、参数、多分散性、复配方式、外界因素等对驱油体系性能的影响研究进展进行综述,并对两亲聚合物驱油体系未来的发展方向提出了展望和建议,以期为相关研究提供参考。  相似文献   

7.
介绍了化妆品中使用的原料。化妆品乳状液的油相可以是天然的,也可以是合成的油类、植物和动物脂类以及蜡类,还包括乳油、硅氧烷和酯类,这类原料可以被称作疏水性原料,或者是亲脂组分。并对这些原料进行了概述。  相似文献   

8.
综述了近些年两亲聚合物体系的疏水缔合作用,主要包括两亲聚合物自身疏水缔合作用,两亲聚合物与表面活性剂复配体系的疏水缔合作用和疏水缔合两亲聚合物的性能。两亲聚合物自身的疏水缔合作用包括低浓度分子内缔合以及超过临界缔合浓度分子间缔合;两亲聚合物与表面活性剂的疏水缔合作用包括不同种类表面活性剂与聚合物的疏水缔合作用以及疏水基团对复配体系的影响;最后给出了基于疏水缔合作用增效的两亲聚合物体系的优良性能。  相似文献   

9.
综述了两亲聚氨酯的合成方法和最新研究进展,阐述了两亲聚氨酯合成中亲水基团的引入方法,介绍了两亲聚氨酯材料在实际中的应用,并指出了两亲聚氨酯领域今后的发展方向。两亲聚氨酯材料中同时含有亲水和疏水组分,结构和性能易于通过改变配方调节,具有优良的综合性能,可用作防水透湿材料、高分子表面活性剂和医用材料等,是一类应用前景十分广泛的两亲性新材料。  相似文献   

10.
以不锈钢网为基底,通过化学刻蚀法制备微米级粗糙表面,通过一步浸泡法将st9ber法制得的疏水亲油纳米Si O2颗粒沉积到粗糙的不锈钢网表面,制备了具有微纳二级粗糙结构的超疏水超亲油不锈钢网。利用扫描电子显微镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)和接触角测量仪(CA)表征了超疏水超亲油不锈钢网的表面形貌、化学组成和润湿性能,并将其用于油水分离过程中。结果表明,疏水亲油纳米Si O2颗粒成功的沉积到不锈钢网表面;水滴在超疏水超亲油不锈钢网上的接触角最大为151°,煤油的接触角为0°;制备的超疏水超亲油不锈钢网不仅能高效的分离不同种类油和水的混合物,还能高效的分离油和腐蚀性液体(强酸或强碱水溶液)的混合物,其耐腐蚀特性可满足复杂环境下的油水分离要求。  相似文献   

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