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1.
<正>本论文以天然生漆为原料,通过物理、化学改性等方法获得精制生漆、水基化生漆以及漆酚,并将其与萜烯基水性聚氨酯共混制备高性能聚合物材料。主要研究了共混体系的稳定性、流变性等溶液性质以及共混体系成膜物的微观形态、力学性能、热学性能,探讨了共混体系的成膜条件、机理以及复合聚合物结构、组成与性能关系。1)天然生漆与萜烯基水性聚氨酯的共混改性及其成膜性能。天然生漆经精制后,与萜烯基水性聚氨酯共混并成膜。研究结果表明:精制天然生漆与水性聚氨酯共混体系的稳定性提高;在以萜烯基水性聚氨酯为基体树脂的共混体系中,生漆含量小于20%时,生漆与萜烯基水性聚氨酯具有较好的相容性,漆膜光滑致密,且随着生漆含量的增加,漆膜的热  相似文献   
2.
将萜烯基环氧树脂(TME)与漆酚基缩水甘油醚(UDE)进行亲水化、羟基化改性,合成了一系列漆酚改性萜烯基多元醇乳液,并将其与多异氰酸酯(D80)交联制备了改性水性聚氨酯膜。研究了TME与UDE的质量比对多元醇乳液的稳定性、黏度及粒径分布的影响;测试了涂膜的热稳定性、力学性能及接触角。结果表明:TME与UDE的环氧基全部与羟基反应,合成了漆酚改性萜烯基多元醇,且当TME与UDE质量比为1∶1时,漆酚改性萜烯基多元醇乳液的性能最好;随着TME与UDE质量比的减小,涂膜的拉伸强度减小,热稳定性提高;涂膜的疏水性随着TME与UDE质量比的减小显著增强,当TME与UDE质量比由1∶0降低至0∶1时,涂膜的水接触角由55.58°提高到90.54°。  相似文献   
3.
综述了生漆改性的几种途径及改性生漆在高性能防腐涂料、催化剂、吸附材料及传感器等应用方面的国内外研究进展,为生漆的高值化利用提供了参考。  相似文献   
4.
综述了生漆改性的几种途径及改性生漆在高性能防腐涂料、催化剂、吸附材料及传感器等应用方面的国内外研究进展,为生漆的高值化利用提供了参考。  相似文献   
5.
采用复合乳化剂将天然生漆(RL)乳化成水包油型的稳定水基化生漆乳液(WRL),研究了乳化剂的种类、乳化剂的用量及不同乳化剂的配比对相反转过程及乳液稳定性的影响,并通过透射电子显微镜(TEM)与热重分析(TG)表征了水基化生漆乳液的粒径、粒子形貌及漆膜的耐热性能。研究结果表明,复合乳化剂聚氧乙烯辛基苯基醚(OP-10)/十二烷基硫酸钠(SDS)/聚乙烯醇(PVA)的乳化效果最好,最佳质量配比为7∶3∶10,乳化剂用量为生漆质量的10%时能够形成稳定的乳液,粒径较小(〈800 nm)且分布均匀;水基化生漆漆膜保持了天然生漆漆膜优良的机械性能、耐污染、耐化学介质及耐热性能,其铅笔硬度为4H,附着力为2级,柔韧性为0.5 mm,正冲的抗冲击强度由35 cm提高到50 cm,反冲的冲击强度由25 cm提高到50 cm,且成膜时间由4-5 d缩短到3 d。  相似文献   
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