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81.
种子乳液共聚法制备含氢聚甲基硅氧烷/丙烯酸酯织物涂层剂 总被引:1,自引:0,他引:1
以丙烯酸丁酯 ( BA)、丙烯酸乙酯 ( EA)、含氢聚甲基硅氧烷 ( PHMS)、甲基丙烯酸甲酯 ( MMA)、丙烯腈( AN)为主单体 ,丙烯酸 ( AA)等为功能单体 ,N 羟甲基丙烯酰胺 ( NMA)等为交联剂 ,采用种子乳液共聚法制备了自交联织物涂层剂。经实验确定最佳反应条件为 :m( BA) / m( EA) / m( PHMS) / m( MMA) / m( AN) =6 .8/0 .5 / 0 .7/ 1 .2 / 0 .8,AA、交联剂、乳化剂和引发剂的用量分别为单体总质量的 3%、4 %、4 %和 0 .3% ,种子和外壳的反应温度分别为 78℃和 82℃ ,反应时间分别为 4 h和 6 h。应用实验结果表明 ,乳液胶膜拉伸强度可达2 .1 3MPa,涂层织物抗静水压可达 6 .85 k Pa,透湿量 ( 2 4 h)达 5 6 1 5 g/ m2。 相似文献
82.
83.
用动态力学(内耗)和介电方法研究了由蓖麻油(castoroil)、甲苯二异氰酸酯(TDI)、丙烯酸羟乙酯(HEMA)组成的网络(Ai)和由正己醇取代A网络中部分HEMA组成的网络Bi(i=0,1,2,3)两种网络的内耗及介电损耗,内耗峰强度随悬挂链数目增加而升高,证实了网络破坏后形成的悬挂链的运动对内耗及介电损耗峰高有明显的贡献。 相似文献
84.
MCS接枝共聚物的结构和形态 总被引:4,自引:0,他引:4
将甲基丙烯酸甲酯(MMA)、苯乙烯(S)在氯化聚乙烯(CPE)存在下进行悬浮接枝共聚,获得MCS树脂。本文着重考察了MCS树脂的化学结构及胶粒形态。结果表明,确实发生了接枝共聚。CPE用量、RSH含量、引发剂浓度、反应温度、溶胀时间及聚合转化率对MCS树脂的接枝率、接枝效率均有影响。MCS树脂是接枝共聚物、MMA/S共聚物与MMA均聚物的混合物,橡胶相CPE在MCS树脂中的分散情况为“海岛结构”, 相似文献
85.
聚乙烯接枝改性及其与铝的粘结性 总被引:8,自引:0,他引:8
聚乙烯在过氧化二异丙苯存在下分别与丙烯酸,顺丁烯酸酐,顺丁烯二酸,顺丁烯二酸钠,丙烯酸羧丙酯,甲基丙烯酸环丙酯等单体熔融挤出,产物的红外光谱表明聚乙烯不同程度地接了各种极性基团。 相似文献
86.
苯乙烯与BMI树脂的反应性研究 总被引:6,自引:0,他引:6
以BMI、二烯丙基双酚A和苯乙烯共聚制得一种低粘度、贮存期长、适用于压铸成型制备复合材料的树脂体系。本文重点研究了树脂的贮存稳定性、反应性及固化树脂的力学性能和耐热性。 相似文献
87.
介绍了中国台湾塑胶工业股份有限公司美国分公司PVC树脂的牌号、质量指标、性能及应用领域等,为改进国内PVC树脂的产品结构提供参考. 相似文献
88.
通过调节不同二元胺和二元酸酐的结构和组成,实现了嵌段共聚聚酰亚胺薄膜的可控制备,研究了聚酰亚胺不同的组成结构对其力学性能、热性能和线膨胀系数的影响.结果表明:依照刚性组分(如PDA、PMDA)含量的不同,其弹性模量、断裂伸长率和拉伸强度呈现规律性变化.热失重分析和热分解动力学研究表明,由于所制备聚合物的分子链具有高度苯基化和高度结构对称性,所得共聚聚酰亚胺薄膜具有优异热稳定性能,900℃时残炭率高达50%以上.而且其尺寸稳定性非常好,线膨胀系数与铜十分接近,在覆铜板和柔性器件等领域具有应用潜力. 相似文献
89.
为提高淀粉在纺织经纱上浆中的应用效果,本文在水介质中,以Fe2+-H2O2为引发剂,采用淀粉先与亲水性单体(丙烯酸)接枝共聚后再与亲油性单体(丙烯酸甲酯)接枝共聚的两步接枝共聚方法,合成了两亲性接枝淀粉(PAA-g-S-g-PMA),并与PVA-1788共混,研究了这种接枝淀粉与PVA-l788的共混比例对共混物的浆液表观粘度、粘附力及共混浆膜性能的影响。结果表明:随着PVA-l788共混比例的增加,共混物的浆液表观粘度降低;对涤纶纤维和棉纤维的粘附性能明显提高;共混浆膜的断裂强度先降低后上升,断裂伸长率和耐屈曲性能显著增加,表明膜的韧性逐渐增大。 相似文献
90.
杜仲胶(EUG)主要由反式聚异戊二烯组成,是一种具有良好生物相容性、橡塑二重性和优异力学性能的天然高分子材料。近年来,EUG在新型生物基材料领域备受瞩目。EUG在室温下结晶度高,表现为刚性塑料状态,极大程度限制了其在功能材料领域的应用。因此,将EUG进行物理或化学改性,进而拓宽其应用范围已成为近年来的研究热点。本文详细介绍了EUG分子链结构特点,随后从物理改性和化学改性两个方面系统论述了EUG常见的改性方法及机理,如通过与其它材料共混或环氧化改性、硫化改性等改变EUG的硬度及弹性。对EUG在绿色轮胎与公路建设、形状记忆与自修复材料、减震与吸声材料、医用材料、生物降解复合材料等新型功能材料领域的最新研究进展进行了综述,并在此基础上展望了EUG在生物基高性能材料领域的发展前景。 相似文献