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1.
研究了皂角种子胶与氯乙酸的羧甲基化反应,主要讨论了原料用量,原料颗粒大小及反应温度等因素对羧甲基化反应取代度的影响。  相似文献   
2.
Z98丙烯酸酯静电植绒乳液胶粘剂的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
张爱波  兰立文 《粘接》1999,20(3):6-8
介绍了静电植绒丙烯酸酯乳液胶粘剂的合成方法,通过加入内交联单体而提高乳液胶粘剂的耐洗性和耐磨性,制得固含量38%-40%〈pH值6.5-7.5,粘度8-13Pa.s,牢度符合国标的胶粘剂。  相似文献   
3.
论述了聚苯硫醚涂料的性能、组成、涂覆烧结工艺及近期研究发展状况。  相似文献   
4.
SiO2纳米复合材料研究进展   总被引:14,自引:0,他引:14  
本文介绍了纳米SiO2粒子的一些优异性能及表面改性与分散方法,并详细阐述了SiO2纳米复合材料的制备方法、研究进展及其优良性能。  相似文献   
5.
张爱波  蓝立文 《粘接》2000,21(1):27-29
介绍了罩光用溶剂型丙烯酸酯粘剂的合成,讨论了单体种类及配比,聚合工艺,引发剂用量等因素对丙烯酸树脂的影响。结果表明:采用多种单体共聚、不断补加活性单体,以二甲苯/乙酸乙酯为混合溶剂并加入占单体量2%的引发剂等方法可制得粘度为1800mPa.s、粘接力高的胶粘剂。  相似文献   
6.
讨论了软硬单体的种类及配比、乳化剂的用量及极性官能团单体的种类、用量对丙烯酸乳液胶粘剂性能的影响。结果表明 :软硬单体以 1∶ 1~ 0 .8的配比、加入 2 %的乳化剂和 4%的极性官能团单体 ,可获得机械性能优良、储存稳定、粘度为 2 1Pa· s~ 2 8Pa· s(2 5℃ )的丙烯酸乳液粘合剂  相似文献   
7.
碳纳米管/环氧复合材料的摩擦磨损性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了多壁碳纳米管(MWNTs)含量、超声分散时间、超声分散方式对环氧复合材料摩擦磨损性能的影响,通过扫描电镜(SEM),透射电镜(TEM)分析了材料表面磨损形貌、MWNTs分散程度,并探讨了复合材料摩擦磨损机理.结果表明:MWNTs添加量为1.5%时,MWNTs/Epoxy复合材料比环氧树脂摩擦系数降低17.8%,磨耗率降低91.7%;加入MWNTs降低了复合材料粘着磨损与疲劳剥落;延长超声波处理时间及采用高功率超声波仪器能够有效提高MWNTs分散程度,提高复合材料摩擦磨损性能.  相似文献   
8.
研究纳米氧化锌种类和用量、硅烷偶联剂等因素对NBR硫化胶物理性能的影响。试验结果表明。采用纳米氧化锌作活性剂的NBR硫化胶拉伸强度比采用活性氧化锌提高37.6%。3~4份纳米氧化锌与3份左右硅烷偶联剂并用效果较佳。  相似文献   
9.
环氧丙烯酸酯/不饱和聚酯模压料的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
焦剑  张爱波 《中国塑料》2000,14(4):21-24
用耐热性较高的环丙烯酸酯(VE)树脂改性不饱和聚酯树脂,得到了一种模压料的树脂基工制作了模压料,经流变性能研究,得到了合理的压制成型工艺条件。对模压制件的性能测试结果表明:其模压制品具有良好的高温力学性能和电性能,耐温指数达到169℃,可作为F组绝缘材料使用。  相似文献   
10.
申永涛  张爱波 《当代化工》2014,(10):2086-2089
碳纳米管作为一种新型的具有完整分子结构的碳材料,在结构上具有特殊的中空管状构型、良好的导电性、高比表面积、化学稳定性、适合电解质离子迁移的空隙、以及交互缠绕可形成纳米尺度的网络结构等优点,作为电极材料可以很好的提高电容器和燃料电池的功率特性、稳定性等多方面的性能。特殊的中空结构和高的比表面积也使其成为储氢材料方面具有很大的应用潜能。重点介绍了碳纳米管在储氢、超级电容器和燃料电池方面的应用和研究迚展。  相似文献   
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