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以n-BuLi(Li)为引发剂,SnCl4(Sn)为偶联剂,用醚类微观结构调节剂(GDEE),夺环己烷中合成了线型和星形中乙烯基聚丁二烯橡胶。考察了Sn/Li(摩尔比),相对分子质量、偶联反应温度及时间、GDEE/Li(摩尔比)乙烯基含量(υ)、调节剂种类及偶联剂的加入方式式对偶联反应的影响,发现调节剂的用量及空间的位阻 的增加均不利于偶联反应,υ的增加有利于偶联反应。 相似文献
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系统研究线形中乙烯基聚丁二烯橡胶(LMVBR)、星形中乙烯基聚丁二烯橡胶(SMVBR)、线形1,41,2立构二嵌段中乙烯基聚丁二烯橡胶(LBMVBR)和星形1,41,2立构二嵌段中乙烯基聚丁二烯橡胶(SBMVBR)的硫化反应和硫化胶的性能,考察了炭黑在不同中乙烯基聚丁二烯橡胶(MVBR)中的分散性,研究结果发现LBMVBR同时具有最佳的抗湿滑性和耐磨性,两种性能可达到较佳的平衡,以四氯化锡为偶联剂制备的SMVBR具有最佳的炭黑分散性。 相似文献
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以n-BuLi为引发剂、环己烷为溶剂、GDEE为结构调节剂、SnCl4为偶联剂,合成了线型和星形立构嵌段中乙烯基聚丁二烯橡胶。研究了硬段和乙烯基结构含量的控制方法,考察了偶联剂用量、偶联反应时间、偶联剂加入方式、硬段含量对偶联反应的影响。发现,随着硬段质量分数、硬段中乙烯基摩尔分数的增加,偶联效率逐渐减小;分批加入偶联剂有利于加宽产物的相对分子质量分布;偶联效率随着偶联剂两批加料时间间隔的减小而增 相似文献
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中乙烯基聚丁二烯是国外70年代开发的聚丁二烯橡胶中的一种,最初由英国国际合成橡胶公司(ISR)研究开发,于1973年正式投产,商品名为Intollene 50。国产中乙烯基聚丁二烯橡胶也早在上世纪的80年代由燕山石化公司研制成功,经历了小试和中试。众所周知,根据聚丁二烯链节结构中的乙烯基含量的高低,产品分为顺式-1,4、反式-1,4和1,2等三种聚丁二烯。 相似文献
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对n-BuLi/GDEE(醚基微观结构调节剂)/环己烷体系丁二烯聚合动力学进行了研究。发现GDEE的加入提高了聚合速率,随GDEE/Li(摩尔比)增大和反应测试的升高,反应速率加快;单体浓度与聚合速率呈一次方关系;在50℃,GDEE/Li为1.4时,引发剂浓度与聚合速率呈一次方关系,当GDEE/Li1.4时,聚丁二烯基锂几乎完全解缔为单量体。 相似文献
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对高相对分子质量低惭烯基聚丁二烯橡胶(LVBR0进行环氧化改性,制备不同环氧化度(E)的高相分子质量不氧化LVBR(HMELVBR)。IR测试得到,随E增长,HMELVBR的顺-1,4反-1,4结构峰呈减弱趋势,在810 ̄890cm^-1处则出现逐渐增强的环氧基团峰。NMR表征在2.65×10^-6及2.95×10^-6处出现环氧基团双峰,通过归属建立一组E的计算公式并得到E与HMELVBR微观结 相似文献
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改进型中乙烯基聚丁二烯橡胶的研制:Ⅰ.微观结构和序列分布 总被引:1,自引:0,他引:1
以正丁基锂为引发剂,SnCl4为偶联剂,加入醚类微观结构调节剂,采用负离子聚合法。在环己烷中合成了线型和星形中乙烯基聚丁二烯橡胶,并要用聚合过程中添加GDEE的方法合成了线型和星形1,4-1,2-立构二嵌段中乙烯基聚丁二烯橡胶。 相似文献
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系统研究线形中乙烯基聚丁二烯橡胶(LMVBR)、星形中乙烯基聚丁二烯橡胶(SMVBR)、线形1,41,2立构二嵌段中乙烯基聚丁二烯橡胶(LBMVBR)和星形1,41,2立构二嵌段中乙烯基聚丁二烯橡胶(SBMVBR)的玻璃化温度及动态力学性能,发现LBMVBR具有较佳的动态力学性能,内耗生热较低;相对分子质量和1,2结构质量分数的增大,星形支化结构均有利于嵌段MVBR产生微观相分离结构,控制适宜的嵌段比可确保微观相分离结构更为显著。 相似文献
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本文主要介绍了国外锂系低乙烯基聚丁二烯橡胶的开发、生产状况及其特点,并介绍了低乙烯基聚丁二烯的应用,尤其用作聚苯乙烯改性胶,生产高抗冲聚苯乙烯(HIPS),与我国多套引进的 HIPS技术配套,急待在我国开发。 相似文献
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