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将改性三聚氰胺甲醛树脂与粘胶溶液共混,经真空脱泡后,制得高强度的纤维素/改性三聚氰胺甲醛树脂共混膜。并对纤维素/改性三聚氰胺甲醛树脂共混膜进行表征。研究结果表明:当改性三聚氰胺甲醛树脂添加量为20%(wt,质量分数)时,制得的纤维素/改性三聚氰胺甲醛树脂共混膜的力学性能达到最大值,断裂强力达到116.55N,伸长率达到205.27%,拉伸强度达到97.13MPa,具有较好的性能。 相似文献
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以甲基丙烯酸(MAA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酰胺(AM)、双丙酮丙烯酰胺(DAAM)、己二酸二酰肼(ADH)作为单体制备了聚丙烯酸酯,并用甲醚化的三聚氰胺甲醛树脂(MF)对其进行交联改性。研究了交联剂对聚丙烯酸酯乳液、胶膜及以铝箔为基底的涂层性能的影响。研究表明,MF的加入提高了胶膜的热性能,降低了接触角,且将乳液粒径控制在80 nm左右,当MF质量分数为5%~7%时,其以铝箔为基底的涂层耐盐雾、耐碱性、硬度、附着力均达到最佳,耐盐雾360 h涂层表面无异常,耐碱时间达320 min,乳液涂层的附着力等级达0级,硬度为6H。 相似文献
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微胶囊壁材用三聚氰胺甲醛树脂的改性及性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
制备出问苯二胺、间苯二酚改性三聚氰胺甲醛树脂.利用红外光谱测试表征产物的结构;通过热失重仪和差示扫描量热器测定了树脂的热失重率以及相变焓,研究了改性后树脂的热稳定性的变化.结果表明,经过化学改性后,三聚氰胺甲醛树脂分子引入苯环结构,使树脂在300℃左右的热稳定性得到提高. 相似文献
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木质素可以改性三聚氰胺甲醛树脂,尤其是采用含有羧基的木质素改性三聚氰胺甲醛树脂,且在甲醛与三聚氰胺的比值(摩尔比)均为5.0左右时,其反应条件温和,树脂的贮存稳定性比传统的木质素改性三聚氰胺甲醛树脂大大提高。上述树脂均可发泡,且以含有羧基的木质素改性三聚氰胺甲醛树脂的综合性能最好。这对开发新型的生物质泡沫材料提供了依据。 相似文献
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为改善酚醛泡沫的耐高温性能,实验将适量的B2O3引入酚醛泡沫,经模压成型、固化后,制备出硼改性酚醛泡沫复合材料;研究了硼改性酚醛泡沫复合材料的微观结构,以及不同的硼含量对酚醛泡沫的压缩性能、耐高温性能的影响。结果表明,硼改性酚醛泡沫的压缩断裂特征为假塑性断裂模式;引入适量的B2O3,可改善树脂基体相的韧性,提高酚醛泡沫复合材料的压缩强度,当B2O3含量为质量分数4%时,酚醛泡沫的压缩强度最大,为10.14 MPa,比纯酚醛泡沫提高了5.18%。硼改性有利于酚醛泡沫的高温稳定性,酚醛泡沫的热分解温度和残碳率均随硼含量的增加而有所提高;当B2O3含量为质量分数7%时,酚醛泡沫的耐高温性能最优,其失重10%时的热分解温度为447℃,比纯酚醛泡沫提高了76.68%;其800℃下的残碳率为66.37%,较纯酚醛泡沫高出16.05%。 相似文献
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以NaOH为催化剂,在反应温度不超过90℃下,苯胍胺的加入可以改善三聚氰胺甲醛树脂体系的贮存稳定性,但树脂的固含量、黏度等指标与树脂的贮存稳定性没有明显的规律可循。作为发泡材料用树脂,树脂的固含量为90%左右时,发泡效果最好。 相似文献
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三聚氰胺甲醛树脂改性及其纤维的性能 总被引:1,自引:0,他引:1
三聚氰胺甲醛树脂是热固性高聚物,成纤性差,成纤纤维韧性差;通过苯代三聚氰胺、聚乙烯醇(PVA)对三聚氰胺树脂进行改性,提高了树脂溶液的可纺性,所制纤维的柔韧性得到了提高。通过红外光谱、SEM、TG-DTA研究了纤维的结构、形态及耐热性。 相似文献
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选用纳米纤维素晶体(NCC)改性三聚氰胺树脂,合成了三聚氰胺/多聚甲醛/NCC改性树脂。向改性树脂中加入一定量的发泡剂、固化剂和乳化剂,对改性树脂进行模压发泡制成泡沫。试样的形貌、结构、压缩性能以及部分热和化学性质,经由相应的技术手段,分别进行了测试分析。结果表明:改性后的泡沫材料热学性能稳定,压缩性能明显提高,泡孔均匀性变好;其中含有0.15%NCC的改性泡沫压缩强度最大,泡孔更均匀。 相似文献
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《化工新型材料》2017,(6)
以聚乙二醇400(PEG 400)与丙三醇的混合液对木质素磺酸钠(SLS)进行液化改性,获得残渣率极低的溶剂液化产物,无需分离,直接与聚醚多元醇及相关助剂复配,并与二苯基二异氰酸酯(MDI)反应,制备木质素改性的硬质聚氨酯泡沫材料(PUF)。通过考察SLS和发泡剂用量及液化产物与多元醇的复配比等因素对改性泡沫材料表观密度与压缩强度的影响,优化了发泡配方,并对材料的微观形貌、结构及热稳定性进行了研究。研究结果表明,利用SLS溶剂液化产物改性的PUF材料与未改性的泡沫材料相比,压缩强度从481.05kPa最高可提高至880.60kPa,700℃的残炭率基本不变,但泡孔的均匀性下降。 相似文献
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报道了一种将石墨烯共价接枝到聚氨酯泡沫表面制备超疏水泡沫的方法。制备过程包括4个主要环节:(1)利用优化的Hummers法制备氧化石墨烯;(2)通过十二烷二胺对氧化石墨烯进行改性在石墨烯表面引入伯胺基团;(3)制备含有腈基的聚氨酯泡沫;(4)通过伯胺与腈基反应将石墨烯化学接枝到聚氨酯泡沫表面制备超疏水泡沫。采用傅里叶变换红外光谱、原子力显微镜、热重分析对接枝产物进行表征,证明了带有伯胺的石墨烯已成功接枝到聚氨酯泡沫上。利用接触角、油水混合物对制备的超疏水泡沫进行测试。结果表明,此方法制备的超疏水聚氨酯泡沫具有优良的疏水性,聚氨酯泡沫与水的接触角由未改性的121.4°增大到166.2°,同时发现此方法制备的聚氨酯泡沫的超疏水性具有很好的稳定性。 相似文献
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以甲苯二异氰酸酯(TDI)为原料,硬脂酸钾为三聚催化剂,采用本体聚合法合成了三聚甲苯二异氰酸酯(tTDI),然后将不同tTDI含量的TDI溶液作为交联剂制备交联聚氯乙烯泡沫材料。通过红外光谱、核磁碳谱分析研究了泡沫制备过程中化学结构的变化以及最终的交联网络。结果表明,在最终泡沫的交联网络中实现了异氰脲酸酯结构的定量引入。动态力学热分析对泡沫玻璃化温度的研究表明,无苯酐的体系中三聚体含量在10%左右出现拐点;有苯酐改性的体系中,泡沫的玻璃化转变温度随着三聚体含量的增加,呈线性升高趋势。 相似文献
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《高分子材料科学与工程》2015,(6)
利用开环的环氧基团与羟基、亚甲基羟基发生醚化反应改性甲阶酚醛树脂,以阴离子和非离子表面活性剂复配型乳化剂和混酸固化剂,采用物理发泡法制备了高强度开孔酚醛泡沫(PF)。考察了改性树脂的结构、固化过程和开孔泡沫的力学性能、热性能、吸水性能以及孔结构。结果表明,阴离子乳化剂十二烷基磺酸钠(SDS)能促进开孔结构的形成,随着环氧树脂含量增加,环氧改性开孔PF泡沫的孔分布变得越均匀,孔径越小。泡沫的热导率、开孔率以及吸水量与SDS含量及环氧树脂加入量有关,改性酚醛泡沫的开孔率最高能达到90.96%。而且当环氧树脂质量分数为5%时就能提高泡沫的热稳定性,当环氧树脂质量分数达到10%,SDS质量分数为65%时,泡沫的开孔率、吸水率及热导率均达到最大值。差示扫描量热法固化分析表明环氧改性的酚醛树脂有更低的固化反应热。环氧树脂改性的开孔PF泡沫具有良好的分离过滤效果,而且环氧改性的开孔泡沫中相互连通的微孔结构也显著增强了泡沫的力学性能。 相似文献
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江苏省武进市运波化工有限公司是造纸助剂生产厂家,最新推出改性三聚氰胺甲醛树脂抗水剂,具有固含量高、水溶性好、稳定期长、抗水性能优等特点,其技术指标已达到国内同类产品领先水平。该抗水剂可广泛用于铜版纸、白纸板、箱纸板、双胶纸和果袋纸的生产,可提高纸张的表面强度和抗湿摩擦性能、防止纸张在印刷和运输过程中掉毛掉纷。 相似文献
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磺化三聚氰胺甲醛树脂的合成与水溶性及稳定性研究 总被引:7,自引:0,他引:7
良好水溶性与稳定性的磺化三聚氰胺甲醛树脂是制得易于施工,性能优良建筑混凝土的重要保证,研究表明,树脂的水溶性取决于磺化基团和分子链的亲水性,而稳定必除了受工艺条件,配料比影响外,合成过程也是合成稳定树脂液的重要因素。 相似文献
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在碳纳米管表面引入大量氨基后,将其加入水为发泡剂的聚氨酯发泡体系,研究了碳纳米管对聚氨酯泡沫泡孔结构和力学性能的影响。实验结果表明,氨基表面改性碳纳米管的引入有助于提高聚氨酯泡沫孔壁结构的完整性,并且泡孔分布更加均匀。随着体系中碳纳米管含量的增加,泡沫孔径尺寸先减小后增大,当填充量为0.75%时,泡沫材料具有最小平均孔径(0.23mm)。扫描电子显微镜观察发现该条件下泡孔分布均匀,结构最为完整。同时,材料的力学性能也表现出相同的规律,当碳纳米管含量为0.75%时,材料具有最大压缩强度和压缩模量,分别为0.14 MPa和2.09 MPa,与纯聚氨酯的泡沫材料相比分别提高了100%和161%。 相似文献