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1.
谢富春  余东升  胡治元 《粘接》2007,28(2):21-23
采用预聚体法以不同的聚合物多元醇、异氰酸酯与1,4-丁二醇合成了透明聚氨酯弹性体,分析了异氰酸酯种类、n(-NCO)/n(-OH)(R值)、聚合物多元醇种类及分子质量、熟化时间和温度等对聚氨酯弹性体透明性、力学性能的影响。结果表明,采用脂肪族的IPD I,R值取1.02,硬段质量分数36.9%,相对分子质量1 000~2000的聚四亚甲基二醇,熟化条件为130℃/3 h时合成的PU弹性体具有较好的透明性和力学性能。  相似文献   
2.
针对800 nm的激发光源设计合成了3种具有D-π-D分子构型的新型二苯乙烯衍生物(分别命名为BPSBP,BESBP和BCSBP)作为双光子引发剂.利用飞秒激光研究了该系列双光子引发剂的双光子光聚合行为,着重讨论双光子引发剂浓度对聚合阈值和双光子引发剂浓度、聚合能量及曝光时间对聚合分辨率的影响.综合影响聚合分辨率、系统加工效率和微器件表面质量的因素,以浓度为32μmol/g的BPSBP作为双光子引发剂的聚合体系,在9×105mJ/cm2的聚合能量下制作出了亚微米级的三维周期微结构等微器件,并用电镜(SEM)进行了表征.  相似文献   
3.
胡治元  杜登汉 《化学建材》1996,12(2):57-58,77
介绍了根据IPN基本理论成功地合成IPN涂料的方法及有关工艺参数,初步探讨了IPN交联网络机理,同时根据IPN涂料的优良性能预测了应用前景。  相似文献   
4.
聚醚型聚氨酯弹性体的合成   总被引:2,自引:0,他引:2  
以聚醚多元醇、4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯和1,4-丁二醇为原料合成了聚醚型聚氨酯弹性体。分别对预聚反应时间、温度进行了考察,确定了合适的反应条件;并对影响聚醚型聚氨酯弹性体性能的几个因素如预聚体中NCO质量分数、水分含量、NCO与OH摩尔比、聚醚多元醇的相对分子质量及后熟化时间等进行了研究。较佳反应条件为:反应温度为(80±5)℃,预聚反应时间1.5 ̄2h。聚醚多元醇含水质量分数<0.05%,NCO与OH摩尔比1.00 ̄1.03,后熟化时间≥4h。  相似文献   
5.
简述光学级聚碳酸酯的生产消费现状、性能特点和主要用途,针对日益加重的"白色污染"和国家产业技术政策,着重阐述作为光盘使用的光学级聚碳酸酯在国内外的回收技术和循环利用技术,提出由回收的光学级聚碳酸酯制备聚合物纳米复合材料是光学级聚碳酸酯一种有潜力的循环应用技术。  相似文献   
6.
蒙脱土/淀粉基纳米复合材料研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
合成了多羟基小分子胺盐改性蒙脱土,并同淀粉进行复合。X射线衍射结果表明,多羟基小分子胺盐与蒙脱土层间Na^ 发生了离子交换反应,并进入层间,淀粉与有机蒙脱土共混后几乎未能进入土层。采用少量聚乙烯醇(PVA)对有机蒙脱土进行预插层,然后再与淀粉进行共混,当m(PVA)/m(淀粉)=1/9,m(有机蒙脱土)/m(PVA 淀粉)=4%时,制成的复合材料没有衍射峰出现,说明其可能是一种剥离型的纳米复合材料。  相似文献   
7.
含咔唑基的双光子引发剂光聚合制备微器件   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计并合成了一种带咔唑基的二苯乙烯类双光子引发剂4,4′-双(9-咔唑基-反式-苯乙烯基)联苯(BCSBP),对其单光子和双光子光谱性质进行了研究。在800nm的飞秒激光光源作用下,BCSBP的双光子吸收截面高达483GM。利用BCSBP作为双光子引发剂诱导多官能度单体季戊四醇三丙烯酸酯进行光聚合,得到了亚微米级空间分辨率的聚合物线条,并制备了三维聚合物微器件。  相似文献   
8.
聚醚型吸水膨胀聚氨酯弹性体的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用亲水性聚醚多元醇(PPE)与甲苯二异氰酸酯(TDI)反应的预聚体,与混合扩链剂制备了吸水膨胀聚氨酯弹性体。实验结果表明:当聚乙二醇醚(PEG)与聚丙二醇醚(PPG)的物质的量比为6∶4,PEG相对分子质量为2 000,预聚体中异氰酸酯基(—NCO)的质量分数为5.2%;采用混合扩链剂,且1、4-丁二醇与丙三醇的物质的量比为2∶1,增塑剂邻苯二甲酸二辛酯(DOP)的质量分数控制在8%时,制备的聚氨酯弹性体吸水膨胀率高,综合性能良好。  相似文献   
9.
轻质高强粉煤灰石膏空心砌块的研制胡治元,张凤芝,庄德辉洛阳高专,河南建材院,洛阳高专据报导,目前我国因发电排灰渣,7千万吨,预计2000年将高达1.6亿吨。这样无疑给环境保护带来严重的问题;同时,能源紧张一直是我国经济发展的制约因素,发展能源建设固然...  相似文献   
10.
新型室温可逆变色涂料   总被引:4,自引:0,他引:4  
胡治元  陈巍 《化学建材》2005,21(3):7-8,11
介绍了一种以钴盐为变色晶体、吸水性材料为水气平衡剂的变色涂料。这种涂料能够有效地克服环境湿度、成膜材料对色变点温度的影响,同时还介绍了有关变色机理和合成方法。  相似文献   
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