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二氧五五加料方式对共聚甲醛结构及性能的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
用DSC、裂解气相色谱及偏光显微镜研究了聚合唱地的加料方式,对以二氧五环为共单体的共聚甲醛的的结构的影响,并研究了它与热碱稳定性、缺口冲击强度等性能的关系。结果表明,通过特殊加料方式(B)所得共聚甲醛的热碱稳定性及缺口冲击强度分别比普通加料方式(A)的高出3.6%及0.71kgcm/cm^2,且前一种共聚醛所形成的球晶明显小于后者,说明B为一种较好的聚合加料方式。 相似文献
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用DSC、裂解气相色谱及偏光显微镜研究了聚合时的加料方式,对以二氧五环为共单体的共聚甲醛的结构的影响,并研究了它与热碱稳定性、缺口冲击强度等性能的关系。结果表明,通过特殊加料方式(B)所得共聚甲醛的热碱稳定性及缺口冲击强度分别比普通加料方式(A)的高出3.6%及0.71kgcm/cm2,且前一种共聚甲醛所形成的球晶明显小于后者,说明B为一种较好的聚合加料方式。 相似文献
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聚全氟乙丙烯是一种重要的特种塑料,但需要对不稳定末端基进行处理才能作为商品出售,本文综述了聚全氟乙丙烯不稳定末端基的几种稳定化处理方法. 相似文献
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利用封端剂提高共聚甲醛的热碱稳定产物收率的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
共聚甲醛大分子链含有对热不稳定的半缩醛基,必须经热碱后处理使之稳定,因而产物损失较大。为此研究了在三聚甲醛与环氧乙烷或三聚甲醛与二氧五环溶融 共聚体系中,通过封端剂甲缩缩或二乙氧基甲烷的使用,对热碱稳定的共聚甲醛的收率提高了3%左右。比较两种共单体,发现用环氧化乙烷共单体并在封端剂存在下,更有利于得到高的热碱稳定产物的收率。 相似文献
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将丙烯酸丁酯(BA)与甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)进行乳液共聚合以制备环氧型聚丙烯酸酯橡胶(ACM),通过对ACM中凝胶含量及环氧基开环率的对比研究,探讨了不同反应条件对凝胶含量的影响。结果表明,在反应体系中加入20%的第二单体丙烯酸乙酯(EA)、选择复合引发体系、反应温度控制在30℃以及在反应体系对单体需求处于饥饿... 相似文献
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本文基于稀释对络合物离解度的影响及与其吸光度之间的关系,导出一种不稳定络合物稳定常数的测定方法。当实验方法不易获得其饱和吸光度及摩尔吸光系数时,本法可直接求算出它的稳定常数及摩尔吸光系数。本文还对混合型的络合物进行了讨论。 相似文献
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乙炔端基砜对聚醚醚酮转变温度的影响 总被引:2,自引:1,他引:1
用TBA、DSC、WAXS研究了乙炔端基砜(ATS)对聚醚醚酮(PEEK)的玻璃化温度(Ts)、冷结晶温度(Tcc)、降温结晶温度(Tc)、熔点(Tm)和结晶度(Xc)的影响。ATS的加入使PEEK的Tg、Tcc提高,Tc、Tm和Xc降低;退火结晶温度提高,PEEK的Tm提高,但共混物中PEEK的Tm和Xc降低。WAXS结果表明,多步退火结晶可形成两种结晶。 相似文献
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参激非线性振子不稳定区域的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对一端固定、一端滑动、受轴向简谐激励的屈曲梁的非线性动力学行为进行了实验研究。对固定的参数激励频率和阻尼,当参数激励幅值较小时梁的运动是周期的,但大幅值激励会使运动通过倍周期分岔变为混沌。实验得到了动态响应在参数平面上的分布,并研究了阻尼对分布区域的影响。实验结果为全面了解系统解的分布及该类结构的动力学设计提供了有价值的资料。 相似文献
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热处理温度对PAN基炭纤维结构的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
利用SEM观察了3种PAN基炭纤维(TX-63、T300、T700)热处理前和经不同温度热处理后的表面形貌,并测试了其石墨化度、Lc和d002值,以研究热处理温度对炭纤维表面和内部微观结构的影响。结果表明:TX-3、T300炭纤维表面本身有不规则沟槽、凸起和缺陷等,T700炭纤维表面比较圆滑,随着热处理温度升高,PAN基炭纤维的表面形貌发生明显的变化,尤其是2700℃处理后炭纤维表面的褶皱相对较浅而小;石墨化度与Lc随热处理温度升高而增大,d002值则呈减小趋势,说明热处理温度对炭纤维的表面和内部结构有显著影响。 相似文献
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采用X射线粉末衍射仪(XRD)、红外漫反射光谱(IR)对A、B、C 3种MgO基材料内部及表面结构进行了表征。结果显示,样品A内部组分为MgO,表面有微量的Mg(OH)_2;样品B、C表面及内部均含有MgO与Mg(OH)_2,且样品B中的Mg(OH)2相对含量高于样品C。采用差示扫描量热仪(DSC)对A、B、C、硝化棉(NC)及混合体系A/NC、B/NC、C/NC进行了热分解特性研究。结果表明,样品A/NC没有熔融吸热峰,B/NC吸热量高于C/NC。并测试了a、b、c 3种推进剂的燃烧性能,结果表明,样品表面Mg(OH)_2含量最高的B添加至配方中制备的推进剂b的燃烧性能最佳,这说明MgO基材料表面的Mg(OH)_2对稳定燃速具有一定的促进作用。 相似文献
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目前硝酸铵水溶液常被用于工业炸药和农用肥料生产中。在实际生产中,氯化物是极易混入的一种杂质。在酸性条件下,Cl-浓度高的硝酸铵溶液,短时间内会加剧自催化热分解过程,导致高热、高温气体产物高度聚集而爆炸。为了防止生产过程中发生爆炸事故,利用临界爆炸测试系统对硝酸铵水溶液的临界爆炸温度进行测定。实验结果表明:一定浓度范围的纯硝酸铵溶液,浓度越高,越容易促进溶液的分解爆炸。当其接近固体硝酸铵浓度时,爆炸反而不容易发生;含有500 mg/kg KCl的硝酸铵酸性溶液中,浓度的增高会使其临界爆炸温度变低,且浓度每增加10%,临界爆炸温度就会降低5~6℃。在硝酸铵溶液的运输、贮存过程中,应将浓度控制在合理的范围内,以确保其安全。 相似文献
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