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42.
苯并噁嗪树脂作为一类新型的热固性树脂,具有分子设计性强、阻燃性能和耐腐蚀性能优异、固化时不需要强酸、无小分子放出等优点,在航空、建筑、电子等领域获得了广泛应用。本文主要介绍了苯并噁嗪单体的合成方法(溶剂法、无溶剂法和悬浮法)、降低苯并噁嗪开环聚合温度的方法(合成具有特殊基团的苯并噁嗪单体、添加催化剂)及苯并噁嗪树脂在形状记忆聚合物中的应用(与其他聚合物混合,纯苯并噁嗪化学改性),对苯并噁嗪形状记忆聚合物目前存在的问题进行了概述并对苯并噁嗪形状记忆聚合物的发展前景做出了展望。 相似文献
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提出了一种运用有限傅里叶级数进行凸轮从动件运动规律设计的方法,运用该方法可有效减小或避免凸轮机构运动产生的某倍频激励恰与所作用对象的固有频率相近或相等而产生较大的倍频振动或共振。凸轮从动件运动规律依据工艺运动要求设计,常用有高次多项式等,通过对其周期运动进行频谱分析,可得其加速度幅值频谱;结合考虑激励对象的动态特性,在满足凸轮从动件运动规律工艺运动要求的条件下,选择去掉该凸轮从动件运动规律加速度幅值频谱中那些易引起倍频激励共振的项,得到改进设计后的运动规律,进而达到通过改变激励源频谱特性来减小激励对象振动的目的。进一步通过对改进后的凸轮从动运动规律的有限傅里叶级数的项数及系数进行优化,可使其能更好地满足给定工艺运动要求。 相似文献
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以苯甲酸联苯酯为基元,制备二胺盐液晶单体。对液晶单体紫外光致原位聚合制备出具有离子传导功能的聚合物。通过FT IR和~1H NMR对其结构进行了表征。通过电化学工作站测试其电阻并计算出不同温度下的离子传导率。结果表明,由于液晶态下分子结构的有序排列,二胺盐液晶单体在液晶态的传导率高于固态的传导率,并且传导率随着温度的升高而上升,在170℃达到最大值,为1.30×10~(-5)S/cm。二胺盐聚合物在95℃下传导率达到1.02×10~(-5) S/cm。通过原位聚合使聚合物保留单体在液晶态时的分子有序排列,获得在中低温条件下传导率接近液晶相下传导率的聚合物材料。 相似文献
46.
在碱催化条件下, L-苯丙氨酸与 L-酪氨酸分别与溴丙烯反应,合成了烯丙基苯丙氨酸(AP)和烯丙基酪氨酸( AT)光敏树脂,然后将 AP与 AT树脂分别与多官硫醇混合,通过 UV固化制备了氨基酸基光固化涂层。采用傅里变换叶红外光谱( FT-IR)、核磁共振氢谱( 1H NMR)表征了树脂的分子结构,利用实时红外( ATR-FTIR)测试了树脂的巯 -烯光聚合速率,并对涂层的性能进行了测试。结果表明:光聚合速率较快,巯基转化效率与硫醇的官能度呈负相关,硫醇的官能度越大,所带来的位阻影响越大,反应效率越低; AP树脂所得涂层的玻璃化转变温度为 21~29 ℃;AT树脂所得涂层对钢板的附着力为 0级,耐冲击性较优,具有较高的透明度,玻璃化转变温度为 11~15 ℃;此外,这些涂层热失质量 10%时所对应温度均在 300 ℃左右,热稳定性较好。 相似文献
47.
4月23日,美国联邦通信委员会(以下简称FCC)投票决定,将开放6GHz频段的频谱供未经许可的使用。所谓"未经许可的使用",是相对于"已经许可的使用"而言的,这样的开放对Wi-Fi不啻是重要的福音。FCC主席阿基特·帕伊预计,到2022年,全球近60%的移动数据流量将被转移至Wi-Fi网络。因此他认为,开放6GHz频段的频谱将会"有效地将Wi-Fi可用频谱增加近五倍"。 相似文献
48.
《合成纤维工业》2015,(6):25-28
以2,3,5,6-四氨基吡啶三盐酸盐一水合物(TAP·3HCl·H2O)和2,5-二羟基对苯二甲酸(DHTA)为单体,合成聚[2,5-二羟基-1,4-苯撑吡啶并二咪唑](PIPD),并采用干喷湿纺法制备了PIPD初生纤维,初生纤维在温度400℃,张力33 c N/dtex的条件下进行热处理得到PIPD纤维,研究了PIPD纤维的结构与性能。结果表明:PIPD初生纤维的线密度为959.6 tex,拉伸强度为2.15 GPa,拉伸模量为154.2 GPa;热处理后的PIPD纤维较初生纤维致密程度有所提高,线密度和拉伸强度有所下降,拉伸模量提高,热稳定性较好;纺丝原液脱泡良好、提高纺丝组件的温度均一性以及降低纤维中残酸量可进一步提高PIPD纤维的性能。 相似文献
49.
异构网络通过在宏基站的覆盖范围内密集地部署低功率的节点,使小区得到分化,提升信道增益。但由于频谱资源有限,资源分配在带有中继节点的蜂窝异构网络中变得较为复杂。为改善信道的频谱效率,研究在带有中继节点异构网络中的最优频谱分配策略以及对应的用户接入策略,提出一个基于乘子法的高效算法,通过在乘子法迭代中寻找一组有限的频谱复用模式,得到最优的频谱分配和用户接入策略,实现最优的比例公平性。数值仿真结果表明,该算法可有效利用有限的频谱资源,相对于传统的频谱分配策略,网络性能明显提升。 相似文献
50.
频谱感知是认知无线网络(CRN)中的关键功能,其可以识别空闲频谱以提高频谱利用率且避免对授权用户产生有害干扰。然而,由于多径衰落,阴影,接收机不确定性等各种问题带来的重大挑战,导致授权用户的检测失败。利用协作频谱感知(CSS)技术可以最大限度地减少这些问题的影响,并通过利用空间分集来提高检测性能。本文首先介绍了认知无线网络和频谱感测技术的简要历史,然后对协作频谱感知进行了简要的研究,讨论了协作频谱感知的不同类型、技术、协作模型、特征比较,并分析了一些前期研究方案及其所面临的挑战。 相似文献