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1.
聚氨酯/蒙脱土纳米复合弹性体材料--(Ⅱ)结构及性能的表征 总被引:3,自引:0,他引:3
借助锥体磨的研磨剪切外力,将聚醚多元醇插层进入蒙脱土片层中,使其片层间距扩大并发生部分剥离,从而利用本体插层聚合法制备了综合性能优异的聚氨酯/蒙脱土纳米复合弹性体材料。当有机蒙脱土添加量仅为1%时,其拉伸强度比纯聚氨酯弹性体高30%.达到30.2MPa,断裂伸长率也略有增加。TGA及吸水实验分析表明聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料有更高的热失重温度和更低的吸水率.研究了蒙脱土含量对聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料各项性能的影响。 相似文献
2.
研究了醋酸羟丙基甲基纤维素琥珀酸酯(HPMCAS)溶液高压静电场纺丝过程中高聚物分子量、溶液浓度、静电场强度对成纤性和纤维直径的影响,制备出直径范围为0.43μm~1.0μm的纤维。当溶剂、溶液浓度及静电场强度一定时,重均分子量-Mw分别为2.6万、4.8万和7.2万,HPMCAS溶液中只有7.2万者能纺丝得到光滑纤维。在静电场强度、溶剂组成一定条件下,HPMCAS可纺丝浓度范围为8%~15%(质量分数,下同),且随着纺丝溶液浓度的增大,所得纤维的平均直径逐渐增大。当其它条件保持一定时,随着纺丝电压的增大,所得纤维的平均直径呈下降的趋势,所得纤维结晶度略微增大。 相似文献
3.
利用本体聚合方法制备了聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料。通过对蒙脱土进行酸化和有机化两步处理,发现酸化处理不仅能有效地扩大蒙脱土的片层间距,还能有效地防止蒙脱土在聚氨酯本体聚合时对异氰酸酯基三聚副反应的催化作用。利用DSC、TGA、XRD等手段对聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料的力学性能、热性能、内部结构进行了表征,发现酸化及有机化蒙脱土在聚氨酯内部能形成纳米片层结构,提高了复合材料的力学性能。 相似文献
4.
以美国Analect RFX-65A傅利叶变换红外光谱仪为例,对红外光谱数据进行格式转化,转化成通用性很强的文本格式数据。这种格式可以被几乎所有的计算机操作平台如Windows,Unix以及常用的数据处理软件如FIGP,EXCEL,ORIGIN等识别和处理。方便红外光谱数据的处理、比较、计算、绘图等。本文还在对红外光谱数据进行格式转化后,给出了利用Internet上的免费红外光谱数据库进行样品的红外光谱的检索和匹配的方法。 相似文献
5.
6.
通过马来酸酐与聚乙二醇的酯化反应,合成了马来酸双酯交联剂。以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(TPEG)、丙烯酸(AA)、丙烯酸羟乙酯(HEA)、交联剂聚乙二醇双马来酸单酯为原料,合成了缓释型聚羧酸减水剂。通过红外光谱对聚乙二醇双马来酸单酯及聚醚型聚羧酸减水剂结构进行了表征。随着交联剂PEGDMA200、PEGDMA400的用量的增加,净浆流动度先增大后降低,在用量为0.2 g时达到最高值;交联剂PEGDMA600随着用量的增加,稍微下降后逐渐增大,当加大到0.4 g时,净浆流动度基本不变化。CLPC400和CLPC600在减水剂折固掺量为0.16%时,具有很好的缓释作用。 相似文献
7.
以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(TPEG)、丙烯酸(AA)为原料,以聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)为交联剂,采用水溶液自由基聚合,合成了缓释型聚羧酸减水剂。通过在聚羧酸分子中引入可以水解的长链酯类交联剂,水泥碱性环境下,酯基发生水解后释放出羧基,起到二次分散作用,显著提高了水泥的经时流动度。加入0.168g交联剂后,初始流动度不变,但比不加交联剂的聚羧酸减水剂2.5h经时流动度增加20 mm。该缓释型减水剂与粉煤灰、矿渣单掺以及与粉煤灰和矿渣双掺后对水泥砂浆体系具有较好的相容性。 相似文献
8.
为了发展利用植物生物质资源,采用将蔗渣溶于LiCl/DMAc体系并利用溶解于其中的物质与丙烯酰胺进行均相接枝反应以制备蔗渣接枝聚丙烯酰胺。结果表明蔗渣在160℃活化1h,烘干后与100g/L的LiCl/DMAc体系以固液比1∶50混合,然后在160℃加热4h的条件下可以取得81.3%的溶解率。溶液中不但含有纤维素,而且含有半纤维素和木质素。该溶液在30℃、N2环境且丙烯酰胺分两次投料的条件下进行共聚的接枝率达到62.86%。进一步的实验表明蔗渣接枝物的主要成分是纤维素-g-聚丙烯酰胺。这为植物生物质的高值化利用提供了新的途径。 相似文献
9.
10.
Ti掺杂及Ti应力缓和层对类金刚石薄膜附着力的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了Ti掺杂对磁控溅射类金刚石(DLC)薄膜附着力及硬度的影响,同时在Ti掺杂类金刚石(Ti-DLC)薄膜的基础上,通过引入Ti应力缓和层制备了Ti/Ti-DLC/Ti/Ti-DLC……软硬交替多层薄膜,研究了Ti应力缓和层对进一步提高薄膜附着力特性的作用.采用纳米划痕仪和显微硬度计分析测试了薄膜的附着力和硬度.研究表明,金属Ti的掺杂有利于DLC薄膜附着力特性的改善,但对硬度有一定的影响.Ti应力缓和层的导入进一步改善了Ti-DLC薄膜的附着力特性,使其达到或超过了TiN薄膜的水平,对于附着力的改善Ti应力缓和层存在最佳的厚度值.采用特殊的变周期多层结构设计即在应力集中的膜基界面附近采用较小的调制周期,薄膜项层附近采用较大的调制周期不但可以保持足够的附着力,还可维持Ti-DLC薄膜原有的硬度. 相似文献