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1.
利用二茂铁甲醛与对、间、邻苯二胺在中性条件下缩合,得到了3种小分子二茂铁基席夫碱,利用Friedel-Crafts反应合成了一类新型的导电聚二茂铁基席夫碱,然后用碘对其进行掺杂,得到了系列电荷转移配合物.聚合物的电导率经碘掺杂后可提高几个数量级,同时均有紫外吸收功能;其中碘掺杂聚对二茂铁基席夫碱配合物的电导率最高,达3.17×10-4S/cm,而碘掺杂聚邻二茂铁基席夫碱配合物的磁增重另外2种配合物的2~3倍.  相似文献   
2.
通过试验,在免洗松香型无铅锡膏中添加聚酰胺改性氢化蓖麻油,考察其对焊锡膏流变性能及应用性能的影响。其中,测试方法包括粘度、粘着力和抗热塌性测试。聚酰胺改性氢化蓖麻油用量为5g时的焊锡膏的粘度适中、粘着力最大及其抗热塌性最好,会有一个较好的印刷性能。  相似文献   
3.
室温离子液体辅助制备纳米TiO_2研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
评述了离子液体[Bmim][BF4]、[Bmim][PF6]、[C2OHmim]Cl、[C2OHmim][BF4]、[Emim][Tf2N]、[Emim][AcO]、[Acmim]Br等在制备纳米TiO2中的应用。在采用溶胶-凝胶法、水热法、微波辅助法和电化学法制备纳米TiO2时,离子液体可作为溶剂和稳定剂。与其它溶剂相比,在离子液体中制备的纳米TiO2具有更细的粒度以及更好的分散性。指出了离子液体用于制备纳米TiO2存在的问题和今后研究的方向。  相似文献   
4.
含二茂铁和双噻唑的聚合席夫碱的合成与性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以丁二酮、液溴和硫脲为原料经过有机合成反应制得2,2′-二氨基-4,4′-联噻唑(DABT);利用合成的DABT和二茂铁甲醛通过缩合反应得到小分子二茂铁席夫碱,利用傅列德尔-克拉夫茨反应原理制备了聚合二茂铁席夫碱;再将金属铁、镍和铜的硫酸盐掺杂聚合物得到其金属配合物,利用红外、^1H核磁表征了产物的结构,用四探针测试仪和古埃磁天平测试了产物的电导率和磁性能。实验结果表明:合成产物是聚合二茂铁基席夫碱,其电导率为1.61×10^-6S·cm^-1,处于半导体范围;掺杂有Fe^2+,Ni^2+和Cu^2+的硫酸盐配合物的磁增重均比未掺杂的聚合物有明显的提高,其中掺杂Cu^2+金属离子的配合物性能最好,这暗示它可作为一类新型的有机功能电磁材料。  相似文献   
5.
聚合物乳液是一种性能优良的环境友好型材料,具有无毒、不易燃烧、不污染环境等优点,已被广泛的应用于涂料、胶粘剂、皮革、纺织等工业生产中.聚合物乳液的固化速率一直制约其应用,笔者介绍了聚合物乳液在应用中的固化方法与原理,深入分析了目前各种固化方法与性能之间的关系,指出了各种固化方法中存在的问题,并对聚合物乳液固化的发展进行...  相似文献   
6.
新型共轭聚席夫碱蓝色发光材料的合成与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
对硝基苯甲酸经酯化和肼解后制得对硝基苯甲酰肼,再与对硝基苯甲酰氯反应得到1,2-二(4-硝基苯甲酰基)肼,所得化合物通过环化和还原生成了2,5-二(4-氨基苯基)-1,3,4-噁二唑,然后在中性条件下与对苯二甲醛聚合得到一种主链含噁二唑单元和席夫碱单元的新型共聚体,利用元素分析、红外光谱、紫外光谱、热重分析和荧光光谱等对单体和聚合物进行检测.结果表明:1,3,4-噁二唑基团和席夫碱基团都是很好的生色团,对氧和热特别稳定;且两个基团相结合的聚合反应容易进行,所得聚合物的溶解性和热稳定性较好,并能发射较强的蓝色荧光,是一种具有发展前景的新型蓝色有机发光材料.  相似文献   
7.
以对氯苯甲醛和丙酮为原料,以PSTEA作相转移催化剂合成对氯苄叉丙酮。讨论了影响综合的反应主要因素,获得了最佳反应条件,在此条件下,产品收率可达97.7%。该合成方法工艺简单,收率较高,催化剂催化活性高。  相似文献   
8.
掺杂 TiO2水泥的吸波性能与力学性能研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究了纳米吸波材料与硅酸盐水泥复合材料的吸波性能和力学性能,讨论并分析了纳米氧化钛的用量、分散方式、试样厚度对电磁波反射衰减的关系和纳米氧化钛对水泥基复合材料的力学性能影响。实验结果表明:在8-18GHz频率范围内,纳米氧化钛与水泥制成的复合材料的反射率均小于-7dB,在16.24GHz时其反射率达-16.34(m,反射率小于-10dB的带宽达4.5GHz,且其力学性能明显优于水泥净浆。  相似文献   
9.
纳米材料在混凝土中应用的思考   总被引:20,自引:0,他引:20  
简要介绍了纳米材料的一些特殊性能,并就纳米材料在水泥混凝土中的应用及今后的研究提出了一些看法。  相似文献   
10.
根据分子设计的原则,采用"一步一釜法"合成出一种带长侧链聚醚基团、羧酸基团和磺酸基团的聚羧酸系高效减水剂。通过正交试验和单因素优化,最佳制备工艺为n(mPEG)∶n(MA)∶n(MAS)=1∶6.875∶0.75,APS用量为单体总重量的3.5%,80℃反应2.5 h后90℃再反应0.5 h。聚羧酸减水剂的掺量为0.8%时,C40混凝土的初始塌落度为235 mm,1 h后塌落度为85 mm,含气量为3.8%,28 d的强度高达62.7 MPa。  相似文献   
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