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1.
COPNA树脂是一类新型热固性高分子材料,固化后的热稳定性非常高,其性能可与目前最耐热的聚酰亚胺树脂相媲美,并具有很高的残炭率,这为其合成耐高温耐摩擦材料奠定了基础.在树脂合成中,合成单体、交联剂、催化剂、反应时间温度、合适的分子结构键型、化学添加剂等因素都会影响其耐热性能及残炭率.本文主要从影响因素方面综述了近年来国内外有关COPNA树脂热稳定性及残炭率的研究进展状况.  相似文献   
2.
用SO2 - 4 TiO2 固体超酸为催化剂合成了二异丙基萘 ,生产过程简单、无污染、无腐蚀。SO2 - 4 TiO2 固体超酸催化剂较为适宜的制备条件是 :浸酸浓度为 0 5 0mol/L、焙烧温度为 5 0 0℃。在催化剂用量为 10 %、反应温度为 160℃、反应时间为 2 5h的条件下连续两次使用SO2 - 4 TiO2 超酸催化萘对丙烯的烷基化反应 ,产品中一异丙基萘、二异丙基萘、三异丙基萘的总含量大于 98%。  相似文献   
3.
采用微波辐射法改性胶粉,用苯乙烯对其进行溶胀,并通过平衡溶胀率、接触角、衰减全反射红外光谱及扫描电镜等研究微波改性对胶粉的交联度、表面润湿性、化学结构、表面形貌等的影响。结果表明,微波法打断了胶粉中部分S—S和C—S键,使得胶粉交联度降低,易于被苯乙烯溶胀;另外,微波辐射使得胶粉表面发生氧化,极性基团增多,因此使胶粉表面亲水性提高。  相似文献   
4.
纳米聚丙烯酸酯微乳液改性纳米CaCO3研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别采用聚丙烯酸酯乳液和纳米级聚丙烯酸酯微乳液对纳米CaCO3进行改性,通过红外光谱分析、热重分析和扫描电镜分析研究改性纳米CaCO3的结构和性能。结果表明,改性后的纳米CaCO3由亲水疏油性变为亲油疏水性,纳米级聚丙烯酸酯微乳液与纳米CaCO3粒子表面发生了化学反应,并包覆到纳米CaCO3粒子表面。  相似文献   
5.
介绍新的硼氢化试剂乙酰氧基硼氢化钾的制备方法,以及新的硼氢化试剂与烯烃反应,在相转移催化下插入:CX2(X=Cl,Br),“一锅反应”合成二烷基酮的简便方法。  相似文献   
6.
微乳液共聚自交联印花粘合剂及其应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
以过硫酸铵和N,N,N’,N’-四甲基乙二胺为引发剂,对功能性单体丙烯酸、丙烯酰胺、N-羟甲基丙烯酰胺与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯腈等采用半连续微乳液聚合方法进行共聚,获得含固量高达44.0%、总乳化剂质量分数小于2.0%、平均粒径小于50nm的微胶乳。该微乳液较之常规乳液具有粒径小且分布均匀、摩擦牢度高、手感柔软、得色好、成膜透明光洁和存贮稳定等优点,适于用作涂料印花的粘合剂。  相似文献   
7.
以聚氨酯改性环氧树脂为黏结剂,制备成一种具有良好附着力和耐蚀性的无铬达克罗涂层。研究了涂液各组分和用量对涂层性能的影响。确定了无铬达克罗涂液的最佳配方。  相似文献   
8.
介绍了无铬达克罗的国内外研究概况、防腐蚀机理、膜层性能特点、工艺流程及应用领域,并对无铬达克罗技术的发展进行了展望。  相似文献   
9.
以铅膏和硫酸铅为原料,在柠檬酸—柠檬酸钠浸出体系中制备类似柠檬酸铅的前驱体,用TG-DSC分析其热分解行为,用SEM及EDS对煅烧前后物质的形貌及成分进行表征。结果表明,铅膏和硫酸铅制备的柠檬酸铅完全分解温度分别为420℃和370℃,两者均呈鳞片状,煅烧后前者的产物发生了团聚,后者呈较大的颗粒状。煅烧后的产物主要含有铅和氧两种元素。  相似文献   
10.
火法再生熔炼的高能耗、高金属挥发损失、高污染排放等缺点,使得人们对废铅酸蓄电池铅膏脱硫转化工艺愈加重视。介绍了几种常用的测定废铅酸蓄电池铅膏中硫含量的方法,重点阐述了其基本原理,详细综述了近年来国内外有关铅膏脱硫工艺的研究进展,并对铅膏脱硫工艺进行了展望。  相似文献   
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