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为了提高用于脆弱硅酸盐质文物保护用丙烯酸酯类材料的耐老化性及渗透性,将正硅酸乙酯酸性水解制得的硅溶胶添加于丙烯酸酯材料中进行纳米改性,制备出纳米级SiO2-丙烯酸酯有机/无机复合材料。采用分光光度计、高级旋转流变仪、差式扫描量热仪、傅里叶变换红外光谱仪研究改性前后保护材料的颜色、黏度、玻璃化转变温度、分解温度、分子结构等变化,利用扫描电子显微镜观察无机相和有机相的分散状况,并对所筛选材料的耐老化性能进行测试分析。同时进一步将复合材料用于陶胎模拟样品的加固保护中,研究了复合材料用于模拟样品的透气性、抗压强度的变化。结果表明,在质量分数10%的丙烯酸酯材料中加入硅溶胶体积分数为7.0%时,改性材料A7成膜透明,提高了原有材料的热稳定性、耐老化性、渗透性,并具有良好的加固保护作用。 相似文献
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为了提高无机纳米粒子在有机聚合物中的相容性,以及无机 -有机复合材料的贮存稳定性,用硅溶胶和双丙酮丙烯酰胺( DAAM)制备出改性硅溶胶,然后以改性硅溶胶为核,以甲基丙烯酸甲酯( MMA)、α-甲基丙烯酸( MAA)和丙烯酸丁酯( BA)为原料,通过半间歇乳液聚合法制备出了核壳结构的改性硅溶胶 /聚丙烯酸酯复合乳液( DAAM-SiO2/WPA),并研究了硅溶胶对聚丙烯酸酯复合乳液和涂膜性能的增强作用。结果表明:用质量分数 3%的双丙酮丙烯酰胺( DAAM)改性硅溶胶,制备的复合乳液的综合性能增强,水接触角为 77. 17°,吸水率为 11. 27%,拉伸强度为 7. 22 MPa,断裂伸长率为 431. 49%。TEM测试表明复合乳液具有核壳结构。相比较纯丙烯酸酯( WPA)涂膜,复合乳液涂膜的耐水性、热稳定性和力学性能都有显著提高。并且与聚丙烯酸酯乳液和硅溶胶的直接物理混合溶液( SiO2/WPA)相比,改性硅溶胶 /聚丙烯酸酯复合乳液的室温贮存稳定性超过 12个月,无机相和有机相的相容性好。 相似文献
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UV固化环氧丙烯酸酯/SiO2杂化涂料的制备与性能研究 总被引:3,自引:1,他引:2
以改性硅溶胶为无机组分,双酚A型环氧丙烯酸酯为有机组分,制备了UV同化环氧丙烯酸酯/SiO2杂化涂料.研究了改性硅溶胶制备条件及其用量对杂化涂料机械性能的影响,并用FT-IR和TG对固化膜进行了表征.结果表明改性硅溶胶能够同时提高体系的硬度和柔韧性,当n(MPTMS):n(HCI):n(TEOS)为0.75:0.024:1、改性硅溶胶与环氧丙烯酸酯的质量比为30:70时,涂膜机械性能最佳.TG分析结果表明改性硅溶胶的加入可以明显提高环氧丙烯酸酯的热稳定性. 相似文献
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采用固相法对黏土进行有机化插层改性,制备出有机黏土;通过熔融插层法制备聚丙烯/有机黏土纳米复合材料。X射线衍射分析表明,固相法改性黏土可以与聚丙烯形成纳米复合材料。利用DSC研究了纳米复合材料的结晶和熔融过程,结果表明:聚丙烯/有机黏土纳米复合材料的结晶温度提高,熔融过程、熔点及结晶度没有明显变化。力学性能测试结果表明:有机黏土含量在3%~5%范围内,纳米复合材料的力学性能最佳。 相似文献
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采用固相法对黏土进行有机化插层改性制备有机黏土,再通过熔融插层法制备聚丙烯(PP)/有机黏土纳米复合材料。有机黏土在PP中的层间距由原来的4.07 nm扩大到5.84 nm,PP分子链成功插入到固相法改性的黏土中,形成纳米复合材料。PP/有机黏土纳米复合材料的结晶温度由112.9℃提高119.6℃,熔融过程、熔点及结晶度没有明显变化。PP/有机黏土纳米复合材料的力学性能优于PP/钠基黏土复合材料,有机黏土的质量分数在3%-5%时,纳米复合材料的力学性能最佳。 相似文献
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有机-无机(硅溶胶)复合涂料的制备 总被引:4,自引:1,他引:4
有机-无机(硅溶胶)复合涂料,既具有硅溶胶耐候性好、硬度高、附着力强、耐水、耐碱、耐沾污等特点,又具有有机聚合物成膜性好、韧性大、光泽高等特点。本法选用江阴国联化工有限公司生产的交联改性的苯乙烯-丙烯酸酯乳液与硅溶胶通过物理混拼法,并辅以适当的颜填料、助剂制备的涂料,可作为外墙封闭型底漆用于水泥砂浆、混凝土等硅酸盐基材及用于外墙装饰。文章还述及制备工艺及注意事项。 相似文献
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以TEOS和MAPTMS改性硅溶胶为无机组分,以超支化聚氨酯丙烯酸酯(HBPUA)为有机组分,制备了可UV固化HBPUA/(MAPTMS-SiO2)杂化涂层材料,nSiO2∶nMAPTMS=1∶2,改性硅溶胶用量为30ω/%,HBPUA/(MAPTMS-SiO2)杂化涂层材料的凝胶时间大于180 d,透光率为92.8%,硬度为4 H,附着力为0级,柔韧性为3 mm,冲击强度为46 kg·cm,磨耗量为17.5 mg,涂层性能较佳。 相似文献