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本文叙述了在绝氧条件下水溶性聚合物的长期热稳定范围。聚合物研究包括聚丙烯酰胺、黄原胶、硬质胶、纤维素硫酸盐和未知结构的杂聚糖。聚丙酰降解的主要机理是酰胺基水解,水解的聚丙烯酸胺和溶液中的二价金属离子间的相互作用造成溶液粘度下降,在极度水解或高浓度二阶离子条件下产生相离析。水解的速度很大程度上与温度有关,50℃下水解速度相当慢,甚至在高浓度二价离子中,聚丙烯酰胺溶液可稳定好几个月。60-70℃下水解速度相当慢,甚至在高二价离子中,聚丙烯酰胺溶液可稳定好几个月。60-70℃下水解速度中等,粘度损失的速度取决于温度和二价离子浓度。90℃时水解迅速,当溶液中的二价离子浓度代于200ppm时,聚丙烯酰胺溶液对沉淀是稳定的。当二价离子浓度为零时,由于聚合电解质的旋圈进一步膨胀,溶液粘度增加。 相似文献
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轴承制造厂家使用的各类型全自动液压磨床,其控制电路,原来是采用继电器组成的硬逻辑,由于控制结构复杂,输入输出讯号繁锁,使用继电器多,触点多,故障率极高,维修很不方便。几年前曾经采用单板机单片机进行改造,虽有一定效果,但其电路在恶劣环境下抗干扰能力差,尤以国产元器件常出毛病,致使机床电器故障,很难克服。近两年来,国家引进了可编程控制器(PC)技术装备,它以稳定性高,抗干扰能力强,能在恶劣环境下工作等优越性适用于工业自动控制领域。我们厂所协作采用日本(三菱)的F_1——40MRPC 相似文献
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MnO2对MPP/PEPA阻燃PP性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用多聚磷酸蜜胺(MPP)和笼状季戊四醇磷酸酯(PEPA)复配阻燃剂以及MnO2为阻燃增效剂,制备了具有良好阻燃性能的无卤阻燃聚丙烯(PP),研究了MnO2用量对PP阻燃和力学性能的影响.结果表明,添加少量的MnO2即可显著提高材料的阻燃性能;当MPP,PEPA,MnO2添加质量分数分别为12%,8%和2%时,材料的氧指数(LOI)高达32.0%,并具有较好的力学性能.Kissinger动力学分析结果表明,添加MnO2可以催化MPP/PEPA问的酯化反应,改变材料的热降解途径.扫描电子显微镜(SEM)和热重分析(TGA)表明,MnO2可以起到稳定炭层,促进成炭、增加炭层厚度作用. 相似文献
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微胶囊化红磷/酚醛环氧树脂阻燃ABS的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用微胶囊化红磷(MRP)和酚醛环氧树脂(NE)复配阻燃剂,制备了无卤阻燃丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物(ABS).研究了MRP/NE质量比及用量对阻燃ABS性能的影响.结果表明,MRP/NE质量比为3:7、总量为20%(质量分数)时,可以制备氧指数(LOI)达24.0%、垂直燃烧级别达V-0的阻燃ABS;MRP/NE复配可以延缓ABS的分解并提高成炭率,残炭中保留了更多的ABS特征吸收峰;MRP/NE复配后,材料燃烧残炭的表面形成致密的炭层,内部有很多大的孔洞. 相似文献
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以聚苯乙烯为模板,聚吡咯为炭前驱体,制备出尺寸均匀的氮掺杂空心炭球(NHCs)。通过N_2吸脱附曲线、X射线光电子能谱、X射线衍射、扫描电子显微镜、透射电子显微镜和循环伏安法等测试方法考察了炭化温度对空心炭球的微观结构与电化学性能的影响。结果表明,制备的空心炭球直径在160 nm左右,氮原子百分含量达到9.69%。0.5 A·g~(-1)的电流密度下,800℃炭化所得空心球经过200次循环可逆容量达到493.4 mA·h·g~(-1),容量保持率为84%;在5 A·g~(-1)的电流密度下,经过1000次循环,可逆容量仍高达265.2 mA·h·g~(-1)。说明所制备的空心球拥有高的可逆容量、良好的倍率性能和长的循环寿命,是一种优异的储锂材料。 相似文献
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随着大规模电力电子设备的并网,传统电网的建模方式已经不能完全适用于现代大规模交直流混合系统。为满足现代交直流混合系统暂态特性分析的需要,提出了建立含VSC-HVDC交直流混合系统多时间尺度暂态模型。VSC-HVDC系统控制器采用矢量控制,内环控制采用基于α-β静止坐标系的建模方式,该建模方式解决了传统d-q旋转坐标系下不能完全解耦的问题。在ETSDAC/PSASP仿真平台上建立了机电-电磁暂态模型,同时在MATLAB/Simulink平台上建立了电磁暂态模型,针对不同类型的直流短路故障,分别在两种模型上进行暂态特性仿真分析。结果显示,在暂态特性上机电-电磁暂态模型比电磁暂态模型更加精确。 相似文献