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1.
采用水解法制备二氧化硅掺杂的二氧化钛体系;用X射线衍射、激光粒度仪、IR对其进行表征;观察其对甲基橙的光催化性能,并与纯二氧化钛体系性能对此;结果表明掺杂改变了钛硅结合,最小粒度有最好催化性能。  相似文献   
2.
环氧树脂含硅固化剂的固化动力学研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用化学合成方法,利用甲苯-2,4-二异氰酸酯、羟基硅油和二乙胺合成了新型的环氧树脂含硅固化剂,使用红外光谱分析初步确定了合成固化剂的分子结构,通过差示扫描量热法(DSC)分析了合成固化剂/环氧树脂固化体系的固化动力学,并对固化制度进行了优化计算.采用分析固化动力学常用的Kissinger等分析方法,对体系表现活化能和反应级数进行了分析.计算结果表明,体系的表观固化活化能为57.07 kJ/mol,反应级数为n=0.9203.外推法得到体系理论凝胶温度Tgel =366.51 K、最大固化速率温度Tcure=386.44 K、后固化温度Ttreat=397.30 K.  相似文献   
3.
采用樟脑磺酸作掺杂剂,对掺杂态聚苯胺薄膜的导电性能进行了研究。考察了掺杂剂用量、掺杂时间及温度对电导率的影响,并通过傅立叶红外吸收光谱(FTIR)和扫描电镜研究了PAn-CSA薄膜结构的变化。  相似文献   
4.
程蓓  翁睿 《粉煤灰》1999,11(3):21-23
本文研究在某种助磨剂作用下的粉煤灰颗粒表面特征,对在不同养护条件下的粉煤灰颗粒进行扫描电镜观察分析,并且研究磨细粉煤灰的水化性能,从而探讨粉煤灰颗粒表面形态特征与其水化性能的关系。  相似文献   
5.
连续玻璃纤维增强聚丙烯复合材料的力学性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了连续玻璃纤维织物编织、辅层方式、温度、保温时间、压力对CGFRPP力学性能的影响。结果表明,单向布+表面毡聚丙烯的复合辅层能显著提高弯曲强度值,强度、保温时间都能改善聚丙烯树脂对纤维的浸渍能力,从而提高力学性能,压力变化对材料力学性能没有明显的影响。  相似文献   
6.
玻璃纤维增强氯氧镁复合材料耐化学腐蚀性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过静态浸泡腐蚀试验,探讨了氯氧镁复合材料腐蚀与耐腐蚀机理及在部分常用化学介质中的耐腐蚀性能。  相似文献   
7.
介绍了TiO2的超微细粒子光催化特性,及其在光催化下的抗菌性能。概述了TiO2的固相,气相,液相制备方法。  相似文献   
8.
炭黑对不饱和聚酯/玻纤复合材料导电性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在纤维增强不饱和聚酯复合材料中填加不同种类和不同数量的炭黑、ZnO非导电填料及金属导电铝粉进行复合材料电学及力学性能改性研究,通过对体积电阻率和弯曲强度的变化研究,得出乙炔炭黑对材料电学和力学性能综合改性效果较好,非导电填料ZnO用量为15份时改善的导电性能最佳,金属铝粉的填加量在一定范围内既可提高电阻率,又可提高弯曲强度。  相似文献   
9.
低收缩耐候性紫外光固化材料的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用正交试验的方法,研制了一种新型低收缩耐候性紫外光固化材料。该体系包括KH-570改性的自制纳米二氧化硅(75nm)、自制双酚A环氧丙烯酸、光引发剂(831、1 173)、活性稀释剂TMPTA及螺环膨胀单体(3,9-二乙基-3,9-二羟甲基-1,5,7,11-四氧杂螺环-5,5-十一烷)。通过控制改变二氧化硅、活性单体、光引发剂、螺环单体与丙烯酸树脂的不同配比进行试验。结果表明:当二氧化硅用量为10%,活性稀释剂TMPTA用量15%,膨胀单体用量15%,复合光引发剂用量3%时,体系综合性能最佳,耐紫外老化性能得到明显改善。该体系性能优良,有广阔的应用前景,当改变稀释剂种类时,还可以应用于补牙材料。  相似文献   
10.
2-Cetyl-3-20 keto acid(N-ethyl perfluorinated octyl sulfonamide) N- ethyl ester was synthesized by the reaction of N-ethyl-N-hydroxyethyl perfluorinated octyl sulfonamide and alky ketene dimer. The experimental results show that the yield of products can be 89% when the molar ratio of perfluorinated octyl sulfonamide to ketene dimer is 1:1.1 and the reaction lasts about four hours at 80 °C. The structure of the product was characterized by FTIR and 1HNMR. The product can dissolve in polar solvents such as NMP, DMAC, THF, DMSO, CHCl3, and 10% weight-loss temperature measured by TGA is 202 °C. Funded by the National High-Tech Foundation(No. 2003 AA305920)  相似文献   
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