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61.
水性含氟聚氨酯的合成及表征研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
含氟水性聚氨酯乳液综合了水性聚氨酯和含氟聚合物的优点,解决了传统水性聚氨酯耐水、耐油性差的缺点,大大拓展了其在各等领域的应用范围,因此受到广泛关注.本文介绍了氟改性聚氨酯乳液的各种合成方法以及最新研究状况,同时概括了氟化聚氨酯乳液表征手段,并对其在国内的发展前景做出展望.  相似文献   
62.
在市场经济条件下,公路工程机械管理工作,应从资产经营效益出发,用新的考核指标体系促进施工单位设备利用率的不断提高,尤其要注重盘活存量资产。因此建议增加两项闲置设备指标。 1.闲置设备资产转化率一本年度闲置设备价值减少量/年初闲置设备总价值×100% 闲置设备在各施工单位都大量存在,通过投资、融资等方式将呆滞的资产转变为可正常运用并为企业带来增值效益的资金,这是企业经营和设备管理人员的职责。通过这项指标,可以衡量设备管理人员采取措施而实现转化的管理成果。 2.闲置设备资产转化提高率=本年度闲置设备资…  相似文献   
63.
以氯乙烯(VC)和乙烯基异丁基醚(VIBE)为单体,过氧化十二酰为引发剂,羟丙基纤维素、聚乙烯醇和十二烷基苯磺酸钠为微悬浮分散剂,通过水相微悬浮聚合法合成了氯醚树脂,研究了反应参数对聚合反应的影响,并用傅里叶变换红外光谱、核磁共振氢谱、差示扫描量热分析和热重分析对产物的结构进行了表征。结果表明,在VC∶VIBE(质量比)为1.5∶1.0、引发剂用量为单体质量的0.75%、聚合温度为70~75℃的最佳合成条件下,可制得含氯质量分数为43.63%的氯醚树脂;产物中的VC∶VIBE(摩尔比)为5.68∶1,玻璃化转变温度为-18℃,熔点为53℃,熔融热为5.34 J/g;氯醚树脂的最佳干燥温度为40℃。  相似文献   
64.
该文介绍了水性聚氨酯的性能特点以及改性新技术的研究进展。论述了合成革用水性聚氨酯树脂在生产和应用中存在的主要问题,由于分子中引入了亲水基团,水性聚氨酯树脂在耐水性、耐溶剂性、透气透湿性、配伍性和干燥速度等方面表现较差,需要对其进行改性研究,如采用丙烯酸酯改性、有机硅改性、有机氟改性、植物油改性、环氧树脂改性、纳米材料改性和超支化聚合物改性等,并讨论了辐射聚合、交联及固化等辐射技术在共聚物乳液制备上的研究及应用。最后对合成革用水性聚氨酯树脂改性设计的发展前景作了展望。  相似文献   
65.
介绍了制备水性聚氨酯涂料印花粘合剂在聚合工艺上的改进措施(包括壳核乳液聚合、无皂乳液聚合、辐照聚合,互穿网络聚合)和研究进展(包括丙烯酸酯改性、环氧树脂改性及有机硅改性),并指出了水性聚氨酯涂料印花粘合剂的发展趋势。  相似文献   
66.
论述了单体聚合法制备磁性高分子复合微球的研究近况,主要介绍了非中空磁性高分子复合微球的无皂乳液聚合、种子乳液聚合、Pickering乳液聚合、细乳液聚合、反相乳液聚合、原位乳液聚合及分散聚合等制备方法及中空微球的设计与制备方法.概述了磁性高分子复合微球在固定化酶、DNA分离提纯、药物载体等方面的应用.最后对磁性高分子复合微球的发展趋势进行了展望.  相似文献   
67.
介绍了磺酸型水性聚氨酯(SWPU)的合成方法及其最新的研究进展,重点从磺酸基团的引入方式上进行了分类介绍。同时简单介绍了对有机硅、有机氟、环氧树脂改性SWPU的研究进展情况,并对SWPU的发展方向做了展望。  相似文献   
68.
使用甲基丙烯酸-3-三甲氧基硅烷(KH-570)对纳米TiO2粒子进行偶联处理,进一步通过细乳液聚合得到了内部包裹纳米TiO2粒子的核-壳型复合粒子。通过热重分析(TG)表征,表明纳米TiO2表面包覆约有9.13%-10.06%的KH-570。通过探讨乳化剂、助稳定剂用量与转化率的关系,结果显示:温度应控制在70℃,乳化剂用量为单体用量的2%,助稳定剂(HD)用量为单体用量的3%时,可以得到稳定的胶粒粒径分布较窄的细乳液。通过吸水率、拉伸强度和热重分析测试,表明纳米TiO2可以提高聚合物的耐水性、耐候性和拉伸强度。  相似文献   
69.
采用异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚醚二元醇N210和二羟甲基丙酸(DMPA)为主要反应原料, 合成出羧酸型水性聚氨酯, 并以甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)对其进行C=C封端, 然后使用该水性聚氨酯作为可聚合表面活性剂, 采用双原位细乳液法, 不同引发剂体系引发聚合, 制备出SiO2-聚甲基丙烯酸甲酯复合微球。通过TEM、FTIR和TGA等测试方法对所得产物进行了表征分析。结果表明, 使用水性聚氨酯表面活性剂(PUS)所制备的SiO2-聚甲基丙烯酸甲酯复合微球形貌, 不同于传统小分子表面活性剂所制得产物的形貌, 而且引发剂类型对SiO2-聚甲基丙烯酸甲酯复合微球形貌有较大影响。  相似文献   
70.
以聚乙烯醇(PVA)、氧化石墨烯(GO)、硝酸银为原料,在不添加引发剂和交联剂的情况下,使用物理交联法(冷冻-解冻法)制得了一系列还原氧化石墨烯(rGO)负载不同质量分数纳米银(AgNPs)/PVA型抗菌水凝胶(rGO-AgNPs/PVA)(PGA-1~PGA-6,阿拉伯数字代表AgNPs的质量分数)。通过FTIR、SEM、TGA、电子万能材料试验机和流变仪对水凝胶的结构、形貌、力学性能和流变性能进行了表征,并对其生物性能进行了测试。结果表明,rGO的加入增强了PVA水凝胶的机械强度,rGO-AgNPs/PVA抗菌水凝胶断裂伸长率比PVA水凝胶提高约60%,拉伸应变达到125%。PVA水凝胶的储能模量和损耗模量均低于rGO-AgNPs/PVA水凝胶;rGO与AgNPs协同抗菌,PGA-3(AgNPs质量分数0.33%)对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌带宽度分别约为4.5和5.5 mm;相较于PVA水凝胶,rGO-AgNPs/PVA水凝胶的孔洞增多,r GO通过π-π作用形成网络结构,r GO-Ag NPs/PVA水凝胶显示出多孔互联的微观结构。  相似文献   
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