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聚合物基纳米复合材料的合成、性能及应用前景 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了聚合物/无机纳米复合材料、聚合物/聚合物纳米复合材料的制备方法、性质、发展方向以及应用前景。对聚合物基纳米复合材料今后的发展提出了一些自己的见解。 相似文献
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端氨基聚脲聚氨酯环氧树脂体系的固化反应及粘接性能 总被引:2,自引:0,他引:2
本文采用DTA和FT-IR研究了端氨基聚脲聚氨酯固化环氧树脂的反应特性,考察了被粘表面状态、偶联剂和促进剂、填料等对剪切强度性能的影响。并对该粘合剂耐化学腐蚀性进行了试验,说明具有好的耐腐蚀性。 相似文献
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有机硅密封材料表面张力小、表面能低、可涂覆性差。如何获得表面可修饰性的有机硅密封材料是近年来国内外研究的热点之一。在综述有关表面可修饰性有机硅密封材料研究进展的基础上,主要介绍其实现表面可修饰的方法和制备工艺,并展望其发展前景。 相似文献
4.
近年来,热塑性树脂基复合材料发展十分迅速。本文重点介绍了CRM、RRIM、GMT、ERM等几种新型的热塑性树脂基复合材料的成型方法,比较了它们各自的优缺点,同时也对它们的应用前景进行预测。 相似文献
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水分散有机硅-聚氨酯嵌段共聚物的制备与性能研究 总被引:2,自引:2,他引:0
以端羟基聚二甲基硅氧烷(PDMS)和氨烃基硅烷偶联剂(DB-912)为原料,合成了端氨烃基聚二甲基硅氧烷低聚物(NS),并以此作为扩链剂,制备了水分散有机硅-聚氨酯嵌段共聚物(WPSUR)。考察了NS的摩尔质量与扩链剂类型对乳胶粒粒径、薄膜疏水性与耐热稳定性的影响。结果发现,随着NS摩尔质量的增加,乳液粒径增大;扩链剂类型对乳液及薄膜性能影响较大,采用NS为扩链剂制备的WPSUR,乳液呈现较高的表现黏度,薄膜吸水率较低、对水的表面接触角达103°,疏水性较好;与引入小分子硅烷偶联剂的体系相比,体系中有机硅链段含量大大增加,耐热稳定性良好;水分散液均呈现良好的离心稳定性,乳液具有良好的耐高温性能与冰冻-解冻稳定性。 相似文献
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以端乙烯基硅氧烷齐聚物(NS)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯酸丁酯(BA)为原料,通过乳液共聚合,制备了有机硅-丙烯酸酯二元共聚水分散液。考察了不同单体配比对水分散液及成膜物性能的影响。通过动态光散射仪、透射电子显微镜等对水分散液进行了表征,发现共聚物乳胶粒子粒径较小,均在30nm~60nm范围;水分散液成膜物透明、光滑、力学性能好。当共聚物中有机硅含量达到10%(质量分数,下同)时,成膜物对水的接触角已超过100°,接近纯有机硅的接触角,表明端乙烯基硅氧烷齐聚物的引入赋予了薄膜良好的表面拒水性能。 相似文献
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新型阻锈剂对钢筋混凝土阻锈作用的研究(Ⅱ):对砂浆/钢筋界面特性和砂浆性能的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
用XPS研究了新型阻锈剂DETA-TU在钢筋混凝土中的分布及其对水泥水化作用、新拌砂浆的流动性、硬化砂浆的强度和抗氯离子渗透性的影响,结果表明,DETA-TU能够富集在混凝土/钢筋界面,这对提高DETA-TU的阻锈效果是有益的,DETA-TU对水泥水化有一定的延缓作用,同时又可改善水泥砂浆的流动性,但砂浆的28d强度有所下降,它还能显著提高砂浆的抗氯离子渗透性。 相似文献
8.
本文研究聚偏氯乙烯等四种聚合物乳胶对漂珠/水泥体系水化反应,微相结构和性能的影响。通过扫描电镜、X衍射、热重、差热和力学性能分析测试,结果表明:聚合物乳胶影响了水泥的水化反应和CSH的形成。但因聚合物乳胶薄膜具有好的粘结力、韧性及充填孔隙作用,因而固化体系的强度,特别是抗弯强度仍然提高较大。 相似文献
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有机硅密封材料表面张力小、表面能低、可涂覆性差。如何获得表面可修饰性的有机硅密封材料是近年来国内外研究的热点之一。在综述有关表面可修饰性有机硅密封材料研究进展的基础上.主要介绍其实现表面可修饰的方法和制备工艺,并展望其发展前景。 相似文献
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水分散有机硅-聚氨酯嵌段共聚物/蒙脱土纳米复合材料的制备与性能 总被引:4,自引:2,他引:2
以自制的端氨烃基聚二甲基硅氧烷低聚物(NS)作扩链剂,制备了水分散有机硅-聚氨酯嵌段共聚物/蒙脱土(WPSUR/MMT)纳米复合材料。广角X-射线衍射谱图与透射电镜分析表明,MMT插层聚醚后,其有序结构被破坏,无规剥离分散在WPSUR基体中,得到了剥离型的WPSUR/MMT纳米复合材料。实验发现,随着体系中MMT用量的提高,水分散液液滴粒径及多分散性未发生明显变化,表观黏度增大;相同MMT用量下,采用NS作扩链剂时水分散液液滴的粒径大于采用小分子作扩链剂时,表观黏度较大。MMT的引入改善了WPSUR/MMT膜的力学性能,当MMT质量分数为1%时,WPSUR/MMT膜的拉伸强度和断裂伸长率较WPSUR分别提高了22.8%与9.6%,达到了既增强又增韧的效果;NS与MMT均可提高WPSUR膜的耐热性能,较之未添加MMT的WPSUR膜,WPSUR/MMT(3%)膜的热失重曲线第二阶段的峰值温度提高了20℃。 相似文献