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1.
水性环氧乳化型固化剂(AEEC)乳化特性研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
试验合成了一种水性环氧乳化型固化剂(AEEC),该固化剂是既亲水又亲油的两亲性化合物,除具有与环氧树脂(EP)的环氧基起交联反应的固化性能外,对液体EP具有良好的乳化能力。将AEEC与EP以适当比例混合,不加其它乳化剂,通过相反转法制备出稳定的EP水乳液。试验结果表明:在EP/AEEC固化剂/水三元体系中,当w(水)=30%~40%时,可以完成相反转过程;通过相反转法配制的乳液,乳液粒径小(1μm左右),粒径分布较窄,乳液稳定性良好;当固化剂成盐率为50%~60%时,乳液经离心(3 000 r/min)分离30 min不分层,固含量为10%的乳液室温静置一周不分层。  相似文献   
2.
高吸油性树脂的研究及应用现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了高吸油性树脂在国内外的发展概况,主要介绍通过悬浮聚合得到的低交联度的高吸油性树脂及其制备方法和合成进展,并且讨论了其吸油机理。概述了高吸油性树脂在环境保护、芳香剂、杀虫剂,纸张、滤嘴中的添加剂,橡胶油性改性剂,合成树脂的改性添加剂等方面的应用,并展望了其发展前景。  相似文献   
3.
采用悬浮聚合的方法合成一种交联适中的聚丙烯酸系高吸油性树脂。研究了单体组成及配比,引发剂用量和交联剂用量对树脂吸油性能的影响,并且对树脂的再生进行了研究。实验结果表明:当m(甲基丙烯酸十二酯):m(苯乙烯)为2:3,引发剂用量为单体质量的1%,交联剂用量为单体质量的1%时,吸油效果最为理想;通过乙醇溶剂萃取法进行再生脱油率可达92.3%。  相似文献   
4.
作者以双马来酰亚胺为基本组分、研制了一种韧性好、耐湿热性好、复合材料工艺性良好的树脂基体。本文总结了该树脂基本特性、复合材料成型工艺和性能方面的研究工作。结果表明:未固化树脂软化点低、丙酮中溶解性好、可湿法制务无纬布,无纬布粘性合适、铺覆性好、有较长的贮存期;成型温度低、压力小、可使用普通热压罐成型;浇铸体韧性好、耐热性高,断裂延伸率为3.37%,Tg为218℃;复合材料综合性能良好、断裂韧性高、  相似文献   
5.
采用中温固化环氧树脂基体,无溶剂热浸胶,连续长纤维缠绕、常压固化成型以及浇注法成型耐磨层等材料、工艺制备出GSU0300—60JT气缸筒,其形状尺寸及表面质量达到设计要求。气缸筒尺寸稳定,摩擦和磨损性能优于进口原样件的(磨损量为原样件的20%)。实验证明,用上述材料,工艺,制备该气缸筒是可行的。  相似文献   
6.
纳米材料在涂料中的应用进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
纳米技术是一种很有发展前途的新兴技术,纳米材料以其在结构、光电和化学性质等方面的诱人特征,显示了十分广阔的应用前景。本文简要阐述了纳米材料在涂料工业中的应用现状,存在的问题及其发展趋势。  相似文献   
7.
本文以GX树脂(改性新酚Ⅱ)为基本原料,选用不同的环氧树脂和叔胺催化剂与之配合,以碳纤维、玻璃纤维为增强材料制备单向复合材料层压板。通过实验,找出了制备层压板的工艺方法,并测试了试样的主要力学性能。  相似文献   
8.
化学气相沉积法制备TiC涂层的相组成和表面形貌   总被引:3,自引:0,他引:3  
用化学气相沉积法在碳/碳复合材料表面沉积TiC涂层。研究了工艺参数对TiC涂层的相组成和表面形貌的影响以及CVD TiC涂层的沉积机理。实验结果表明,当进入沉积室的气体流量比为H2:TiCl4:CH4=300:25:10时,所得涂层中含较少的游离碳,TiC纯度较高。随CH4流量增加,游离碳含量增加。  相似文献   
9.
一种非离子型自乳化水性环氧树脂的制备与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
以甲基四氢苯酐(MTHPA)和聚乙二醇600(PEG600)为原料,合成了一种双端羧基化合物(MTHPA-PEG600-MTHPA);然后将其与环氧树脂(EP)反应,制备出一种非离子型水性EP。结果表明:该水性EP可与任何比例的水在搅拌条件下配成水乳液,并且其经3 000 r/min离心分离30 min后无分层现象,说明其稳定性较好;该水性EP的平均粒径为77 nm,其胶膜的铅笔硬度为3H,并且胶膜的附着力、耐水性、耐酸性和耐溶剂性等俱佳。  相似文献   
10.
双连续相微乳液聚合制备多孔材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
反相(W/O)或双连续相微乳液聚合制备多孔材料是近年研究的热点。研究了双连续相微乳液聚合制备多孔吸油材料:以甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯为共聚单体(油相),水/乙醇为混合水相,偶氮二异丁腈为引发剂,十二烷基硫酸钠为乳化剂,调节油相和水相比例,配制出双连续相微乳液。聚合在无搅拌下进行。对聚合物进行SEM观测表明,当混合水相含量在30%~43%(质量分数,下同)区域内,得到连续开孔材料。仅对多孔材料制备工艺进行研究分析及孔特性进行了表征,吸油材料的研究将在后续文章中报道。  相似文献   
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