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相似文献
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1.
《涂料技术与文摘》2005,26(6):26-26
0506012 木材封闭剂用改性醇酸树脂的制备方法;0506013 废聚苯乙烯制备丙烯酸改性醇酸树脂;0506014 废聚苯乙烯制备丙烯酸改性醇酸树脂;0506015 改性水性醇酸树脂的合成及底漆的制备。  相似文献   

2.
采用脉冲激光轰击(PIA-IT/SFL)法成功制得纳米碳/聚苯乙烯的苯溶胶并由此获得纳米碳/聚苯乙烯杂化薄膜材料。由重量差法求得杂化材料中纳米碳的含量分别为0.325%、0.615%、1.012%、1.478%、2.520%;透射电镜显示纳米碳呈圆球形均匀分散于聚苯乙烯的苯溶胶中,并且聚苯乙烯的浓度对形成的纳米碳的尺寸大小与形态分布有一定的影响;紫外光谱、荧光光谱和红外光谱表明纳米碳对聚苯乙烯的紫外吸收、荧光发光以及红外光谱等光谱性质均有影响;动态力学热分析证实少量的纳米碳可使聚苯乙烯的玻璃化温度明显降低;热重一差热分析和示差扫描量热分析表明纳米碳使聚苯乙烯的热稳定性有所提高。  相似文献   

3.
丁基橡胶淤浆稳定剂的合成与测评   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用活性正离子聚合技术,以枯基甲醚为引发剂,TiCl4为共引发剂,正已烷/二氯甲烷为混合溶剂(二者体积比为60/40),在2,6-二叔丁基吡啶存在下,-80℃时合成了不同嵌段相对分子质量的聚异丁烯-b-聚苯乙烯共聚物。采用丁酮和聚异丁烯静态模拟下基橡胶淤浆,加入聚异丁烯-b-聚苯乙烯,通过测定淤浆稳定时间和淤浆形态来评价其稳定效果。结果表明:聚异丁烯-b-聚苯乙烯有稳定丁基橡胶淤浆作用;稳定效果与聚异丁烯-b-聚苯乙烯共聚物中各段的相对分子质量和用量有关;各段的相对分子质量越大,稳定效果越好;共聚物中聚异丁烯段相对分子质量对稳定效果的影响大于聚苯乙烯段的;共聚物用量越大稳定效果越好。  相似文献   

4.
陈兵 《上海塑料》2007,(1):41-43
全程动态注塑对HIPS制品力学性能影响研究;纳米碳酸钙含量对PS发泡塑料泡孔形态的影响;天然胶乳包覆交联聚苯乙烯刚性粒子改性聚丙烯的研究;压缩条件下发泡聚苯乙烯蠕变本构关系及有限元分析;不同粒径氧化镁对ABS导热塑料热导率的影响.  相似文献   

5.
应用^13C核磁共振分析技术,参照Sadtler标准^13C核磁共振谱图,对国外公司的五种改性聚苯醚样品进行了剖析。结果表明,有两种改性聚苯醚样品系由聚苯醚、聚苯乙烯和磷酸三苯酯组成,该类材料具有优良的阻燃性能;有两种系由聚苯醚、聚苯乙烯和聚顺丁二烯共混而成,具有较强的冲击性能;有一种系由聚苯醚、聚苯乙烯和聚乙烯构成,具有突出的润滑性能和耐磨性能。  相似文献   

6.
《工程塑料应用》2007,35(6):83-83
一种聚苯乙烯/纳米氧化锌复合材料及其制备方法,属于纳米材料加工和应用技术领域。该复合材料由纳米氧化锌与聚苯乙烯复合而成,其中,纳米氧化锌与聚苯乙烯的质量比为1:15~10:1。将聚苯乙烯溶于第一溶剂中,得聚苯乙烯溶液,第一溶剂是任何一种能溶解聚苯乙烯的溶剂;将尿素的水溶液加入Zn(NO3)2的水溶液,  相似文献   

7.
介绍了废旧塑料再生利用的方法、国外发泡聚苯乙烯、聚苯乙烯和聚酯等废旧塑料的再生利用情况,以及废旧塑料作为固体燃料和油品化的情况;指出了废旧塑料回收利用中值得注意的几个问题。  相似文献   

8.
介绍了废旧塑料再生利用的方法,国外发泡聚苯乙烯,聚苯乙烯和聚酯等废旧塑料的再生利用情况,以及废旧塑料作为固体燃料和油品化的情况;指出了废旧塑料回收利用中值得注意的几个问题。  相似文献   

9.
聚苯乙烯是塑料材料家族中的重要组成部分,它具有质轻、隔热、防水、廉价等一系列优点。由于它的化学稳定性优异,自然界很难将其直接降解,通常采用填埋或焚烧进行处理,不仅对环境造成了严重的污染,同时也是资源的严重浪费。近年来,由于化学及材料科学快速发展,针对废弃聚苯乙烯回收及高值化研究已经得到广泛关注。本文从环境和能源角度详细综述了近年来废弃聚苯乙烯高值化应用的研究进展,从废弃聚苯乙烯的高值化方式和产物出发分为以下三个主要部分:通过物理或化学手段将废弃聚苯乙烯塑料转化为高分子功能材料;作为模板剂或碳源制备多孔碳材料;将废弃聚苯乙烯塑料裂解为小分子有机物。  相似文献   

10.
对聚苯乙烯和ABS树脂的生产情况做了经济分析,分4个单元介绍了生产情况:1单元介绍了苯乙烯制备聚苯乙烯的综合情况,主要介绍了BASF公司生产聚苯乙烯的情况,分析了生产能力为10万t/a GPPS,生产能力30万t/a HIPS,生产能力50万t/a苯乙烯工厂的建厂主要投资费用、生产运行费用等;2单元介绍了DOW化学公司在美国的聚苯乙烯的生产情况,  相似文献   

11.
废聚苯乙烯裂解制备低聚苯乙烯及苯乙烯单体   总被引:5,自引:0,他引:5  
以废聚苯乙烯为原料,利用裂解法制备低聚苯乙烯及苯乙烯。实验表明,较低裂解温度,一次加料方式有利于低聚苯乙烯的制备;较高裂解温度,连续加料方式有利于苯乙烯的制备;控制反应时间可以控制低聚苯乙烯的分子量。  相似文献   

12.
聚苯乙烯在超临界甲苯中的可视降解及动力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微型可视反应器考察了在超临界甲苯中聚苯乙烯降解的相变过程. 随温度升高聚苯乙烯在甲苯中迅速溶解,体系在略高于甲苯临界点处气液两相界面消失,且伴随着临界乳光现象,随后反应体系呈均相. 考察了聚苯乙烯超临界降解和热降解的反应特性,结果表明,聚苯乙烯超临界降解转化率明显高于热降解转化率;聚苯乙烯超临界降解初期分子量迅速降低的同时转化率也快速上升,而聚苯乙烯热降解初期分子量迅速降低过程中转化率很低. 由于聚苯乙烯在超临界甲苯中降解是均相反应,显著降低了反应体系的密度和粘度,改善了传递效果,因此超临界降解速率明显提高. 聚苯乙烯降解反应为一级反应,在温度为330~370℃时热降解活化能为186.1 kJ/mol,超临界体系改善了降解环境,活化能明显降低,为143.5 kJ/mol.  相似文献   

13.
研究了疲劳/蠕变复合作用下聚苯乙烯的时温效关系。试验条件加载最大应力,最大应力保持时间和温度而变化,但是都得到一致的试验结果:即随最大应力保持时间的延长或试验温度的升高,聚苯乙烯的断裂寿命下降;最大应力保持时间t和断裂寿命Nf的关系曲线与试验温度T和断裂寿命Nf的关系曲线十分相似;疲劳/蠕变复合作用下的聚苯乙烯,时温等效关系仍然适用。  相似文献   

14.
介绍通过原位聚合制备一种核-壳结构的聚苯乙烯/氢氧化铝复合粒子?对分别经过KH570、KH550、试剂TZ处理的氢氧化铝和未处理的氢氧化铝在苯乙烯中的表面润湿性能进行试验比较,结果表明,经过试剂TZ处理的氢氧化铝的接触角最小;将这几种氢氧化铝与苯乙烯进行原位聚合,观察结果显示未处理的氢氧化铝和KH570处理的氢氧化铝未与聚苯乙烯粒子结合,KH550处理氢氧化铝部分黏附在聚苯乙烯粒子表面;SEM和X射线能谱仪测试结果显示试剂TZ处理的氢氧化铝的与聚苯乙烯形成核-壳结构的复合粒子;毛细管流变仪测试结果表明复合粒子流体呈假塑性。  相似文献   

15.
通过羟基化和接枝N-异丙基丙烯酰胺制备了热敏聚苯乙烯盒,当环境温度低于32℃时,聚苯乙烯盒内表面新水,细胞可以快速生长;高于32℃则内表面疏水,可让细胞脱附。该产品可在环保生物和医药等部门使用。  相似文献   

16.
应用于建筑物外墙外保温的聚苯板需要进行改性以提高阻燃性能。通过在聚苯乙烯母粒中加入石墨等添加剂经预发、熟化、成型工艺制成石墨聚苯板;向聚苯乙烯母粒中添加阻燃剂经过预发泡、二次发泡可以制备热固改性聚苯板;聚苯乙烯预发泡再与防火材料混合搅拌后,加热二次发泡成型可以制备聚合聚苯板。成型后的聚苯板渗透防火料固化后可制得渗透聚苯板。改性后的聚苯板阻燃性能提高。  相似文献   

17.
将通用聚苯乙烯(GPPS)、聚苯乙烯基微球(CSPS-SMs)、助剂与三元乙丙橡胶(EPDM),采用二次熔融共混挤出造粒法制备出了聚苯乙烯复合材料。工段一中:将EPDM、CSPS-SMs和助剂通过熔融挤出制得EPDM/CSPS-SMs母粒料;工段二中:将母粒料与GPPS熔融共混挤出制得聚苯乙烯基复合材料。通过万能试验机、差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TGA)和扫描电镜(SEM)对聚苯乙烯基复合材料的力学性能、相容性、热性能、分散性进行了分析。实验结果研究表明:当添加母料至15份时其综合性能最佳,与纯GPPS相比,其拉伸强度提升了8.5%,冲击强度提升了59.6%。DSC结果分析表明:GPPS与EPDM具有良好的相容性。TGA结果分析表明:在250℃范围内,聚苯乙烯复合材料具有良好的热稳定性。SEM结果分析表明:当添加EPDM/聚苯乙烯基微球母粒料少于15份时,其聚苯乙烯复合材料的分散性良好。  相似文献   

18.
抗氧剂     
《橡塑助剂信息》2005,(5):23-24
辛基化二苯胺抗氧剂组成物;抗氧化性能优异的成模材料;耐水解、抗氧化的有机磷体系;固体酸法制备抗氧剂;抗冲击聚苯乙烯抗氧剂及其应用。  相似文献   

19.
抗冲击剂     
《橡塑助剂信息》2005,(3):22-23
耐冲击热稳定的透明热塑性树脂组成物;耐冲击热塑性树脂组成物;高冲击聚苯乙烯树脂组成物;抗冲改性剂的制备方法;胶乳改性耐冲击树脂组成物。  相似文献   

20.
信息     
《天津化工》2005,19(2):59-62
天津将积极支持生物技术产业发展;万吨级无钙焙烧重铬酸钠工业项目通过验收;聚苯乙烯项目落户临港工业区;我国双酚A新工艺将进军国际市场;杀虫剂地亚农绿色生产技术……  相似文献   

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