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相似文献
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1.
利用强氧化剂对石墨进行氧化,再通过氨基封端聚二乙烯基硅氧烷(AP)改性,得到表面带有碳碳双键以及含氧官能团的改性氧化石墨烯。采用乳液聚合法,将改性氧化石墨烯与甲基丙烯酸甲酯(MMA)进行聚合,并对影响复合乳液性能的因素进行了探讨。通过FT-IR、TEM等对氧化石墨烯的分子结构、微观形貌进行表征,并考察氧化石墨烯在水中的分散稳定性;分析了复合乳液体系的综合性能。结果表明:以高锰酸钾等强氧化剂对石墨进行氧化,可制备出表面含有大量羟基、羧基等官能团的氧化石墨烯,且所制的氧化石墨烯能在水中稳定分散;AP改性氧化石墨烯与MMA单体聚合制备出稳定的复合乳液体系,随着改性剂AP用量的增加,导热系数先增大后减小,当用量为3%时达到最大值[0.108 W/(m·K)],同时AP用量增加有利于提高乳液的最低成膜温度和体系黏度。  相似文献   

2.
通过添加功能单体FL-205S自制了JS防水涂料专用乳液,并由此制备了JS防水涂料,研究了乳化剂用量及使用配比、功能单体种类及用量对乳液粒径、凝胶率、乳液干膜耐水性能的影响.结果 表明,当乳化剂添加量为1.4%且打底液中乳化剂占比为40%时,乳液粒径最小且乳液干膜耐水性最好.研究了不同功能单体对JS防水涂料在经过热、碱...  相似文献   

3.
丙烯酸酯无皂乳液的制备及性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用自制的马来酸单胺型可聚合乳化剂制备丙烯酸酯无皂乳液,研究了乳化剂用量及固含量对乳液性能的影响,并考查了聚合物乳液的表面张力、耐水性和抗电解质稳定性,用粒度分析仪、红外、DSC对聚合物乳液进行表征.结果表明,与传统乳液聚合相比,所合成的胶乳耐电解质、耐水性都有明显改善,乳液的Tg为26.41℃.  相似文献   

4.
《混凝土》2015,(9)
采用Hummers法制备了氧化石墨烯(GO),并经过1 000℃高温还原制备了还原氧化石墨烯(RGO)。采用红外光谱、拉曼光谱、透射电子显微镜等分析测试方法对GO与RGO的结构进行了表征。进一步将RGO引入水泥中,制备了石墨烯水泥复合材料,并研究了该类复合材料的电学性能和压力敏感性能。结果表明:石墨烯可以作为导电桥梁填充到水泥基体的空隙之中,因而可以显著提高复合材料的电学性能,并且石墨烯水泥复合材料具有典型的压力敏感性能,有望用于材料结构监测。  相似文献   

5.
硅改性苯丙乳液的粒径与成膜耐水性   总被引:1,自引:0,他引:1  
以乙烯基三乙氧基硅烷(VTES)为共聚单体,制备了改性苯丙乳液,并研究了VTES用量、乳化剂的组成与用量对乳液粒径和吸水率的影响.结果表明,硅单体的引入提高了乳液粒子的疏水性,乳液的耐水性明显增强,VTES用量为2.0%时,成膜吸水率由18.4%降至7.3%,有机硅单元的表面张力较低,导致粒径增大和体系稳定性下降.粒径分析结果表明,阴离子型乳化剂用量或乳化剂总量的增加,体系的稳定性提高,乳液粒径随之减小,当乳化剂用量为2.5%时,乳液粒径约为75 nm.  相似文献   

6.
在自行合成环氧-丙烯酸酯杂化乳液的基础上,通过添加水性石墨烯分散体,制备了一种性能优异的单组份水性石墨烯/环氧丙烯酸涂料,研究了水性石墨烯分散体用量对涂料性能的影响。并采用红外光谱表征了石墨烯分散体和环氧-丙烯酸酯杂化乳液的分子结构,采用扫描电镜表征了石墨烯分散体和单组份水性石墨烯/环氧丙烯酸涂层的微观形貌,采用Zeta电位分析仪测试了环氧-丙烯酸酯杂化乳液的粒径及其分布。结果表明,所制备的单组份水性石墨烯/环氧丙烯酸涂料具有使用方便、环保、防腐性能优异等特点。  相似文献   

7.
以苯乙烯-丙烯酸酯共聚物乳液为主要成膜物质,石墨烯为改性剂,制备了单组分丙烯酸防水涂料,研究了不同石墨烯添加量对涂膜力学性能的影响。结果表明,一定量的石墨烯能提高防水涂膜的拉伸强度和延伸率,并且能够提高涂膜的耐水性、耐热性和耐酸碱腐蚀性。  相似文献   

8.
水性聚氯酯-丙烯酸酯复合乳液的合成研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以甲苯二异氰酸酯、聚酯多元醇、二羟甲基丙酸、甲基丙烯酸羟乙酯为主要原料制得含C=C双键的水性聚氨酯预聚体,然后加入引发剂和甲基丙烯酸甲酯,经乳液聚合得到聚氨酯-丙烯酸酯(PUA)乳液.讨论了DMPA及MMA用量等对PUA乳液性能的影响.用FT-IR等方法对制备的PUA乳液结构及有关性能进行了分析和表征.结果表明,当总体n(-NCO):n(-OH)=1.2、DMPA用量为5%、MMA用量为20%时,合成的PUA复合乳液具有较好的贮存稳定性.与改性前的PU乳液相比,PUA涂膜的耐碱性、耐水性、耐溶剂性和力学性能都明显提高.  相似文献   

9.
潘红  李国忠 《砖瓦》2013,(8):3-6
通过掺加聚丙烯纤维增强脱硫石膏的力学性能,制备出一种聚丙烯纤维/脱硫石膏复合材料,并掺加一定量硬脂酸-聚乙烯醇乳液改善复合材料的耐水性能。实验考察了聚丙烯纤维和硬脂酸-聚乙烯醇乳液对材料抗折、抗压强度,吸水率和软化系数的影响。利用扫描电子显微镜对试样的断面进行微观分析,并构建了物理模型对有机乳液的防水机理进行了探讨。实验结果表明:与空白试样相比,单掺6%聚丙烯纤维可使石膏试样的抗折、抗压强度分别提高47.83%、27.88%,但其耐水性能有一定程度地削弱;而掺加硬脂酸-聚乙烯醇乳液可弥补聚丙烯纤维造成的强度损失,当硬脂酸-聚乙烯醇乳液加入量为3%时,石膏试样浸水2 h、24 h的吸水率分别降低90.30%、85.62%;同时掺加聚丙烯纤维和硬脂酸-聚乙烯醇乳液制备的复合材料试样力学性能和耐水性能均得到明显改善。  相似文献   

10.
采用核-壳乳液聚合法制备了含氟丙烯酸酯聚合物乳液,讨论了含氟单体——甲基丙烯酸六氟丁酯(HFMA)用量、复合乳化剂体系用量、引发剂用量、N-羟甲基丙烯酰胺(NMA)用量、聚合反应温度、反应时间、搅拌速度对聚合反应最终单体转化率以及乳液聚合稳定性的影响;测试了涂膜的吸水率和乳液的黏度,以考察涂膜的耐水性。通过傅立叶红外光谱(FT-IR)对乳胶膜的组成和结构进行表征,结果表明,含氟单体HFMA通过接枝共聚反应与丙烯酸酯进行了有效的结合。  相似文献   

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Brücke Wolken     
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