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相似文献
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1.
<正>近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所生物基材料院重点实验室万晓波研究员带领的生物基及仿生高分子团队成功开发出新型聚氨酯材料,有望打破国外企业对此类材料的垄断。研究人员通过对亲水性聚氨酯树脂分子结构的精心设计,调整了聚合物中链段排布方式及功能基团的密度,促使凝胶时形成均匀而致密的交联网络,突破了相关关键技术,合成了具有高抱水量(最高可达为自身体积40倍)、高机械强度、优异乳化性能的聚  相似文献   

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<正>本刊讯近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所生物基材料院重点实验室开发出新型聚氨酯材料,有望打破国外企业对此类材料的垄断。研究人员通过亲水性聚氨酯树脂分子结构设计,调整了聚合物中链段排布方式及功能基团的密度,促使凝胶时形成均匀而致密的交联网络,突破相关关键技术,合成了具有高抱水量(最高可达为自身体  相似文献   

3.
王满 《山西建筑》2024,(8):118-121+128
以水泥基自流平材料和聚氨酯基自流平材料为研究对象,探讨不同基材掺量和含砂率对水泥基与聚氨酯基自流平流动度和强度的影响,确定聚氨酯基材掺量和含砂率最优配比;研究表明:随着基材掺量的增加,水泥基和聚氨酯基流动度也随之增加;随着含砂率的增加,水泥基抗折强度与抗压强度均呈现先增大后减小的趋势,但聚氨酯基自流平的强度在增大时更为明显;最终得出当聚氨酯基材掺量为35%,含砂率为22%时自流平综合性能最优。  相似文献   

4.
分别制备了两种单组分水活性亲、疏水型聚氨酯灌浆材料,并探讨了其凝胶时间、发泡率、包水性、尺寸稳定性等。结果表明:以TDI/MDI复合二异氰酸酯体系制得的亲水型聚氨酯灌浆料包水速率快,不含游离TDI,环保性能优异;以高羟值聚醚多元醇、多亚甲基多苯基多异氰酸酯(PAPI)和多种助剂为原料制得的疏水型聚氨酯灌浆料,具有较高的发泡倍率和抗压强度。通过模拟动水条件下单裂隙灌浆试验,验证了所制备的两种聚氨酯灌浆料皆具有较高的实际堵水效率。  相似文献   

5.
钢筋混凝土结构往往由于各种各样原因出现不同的裂缝。这些裂缝,对正常使用和结构的安全度构成威胁。需进行堵缝处理,其施工工艺技术颇为复杂。下面分三部分叙述。 一、化学灌浆材料 (一)浆材的选用 化学灌浆材料的品种较多,目前常用的化学灌浆材料主要有丙凝、聚氨酯、甲凝及环氧树脂等品种。丙凝和聚氨酯浆材主要用于止水,丙凝浆材强度较低,且凝胶必须长期浸没在水下才能保持止水性能,对于经常干湿变化的部位,由于凝胶反复干缩和湿胀,影响止水性能,一般不宜使用。聚氨酯浆材强度比丙凝高,由于遇水反应,用在大涌水裂  相似文献   

6.
水性聚氨酯的研究综述   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了水性聚氨酯的分类、制备方法、固化机理及应用;指出了水固化聚氨酯与水性聚氨酯的异同点;阐述了水性聚氨酯目前的研究和发展状况,并对此材料作了展望。  相似文献   

7.
对比了耐水型聚氨酯注浆材料与普通聚氨酯注浆材料在不同含水量下的发泡倍率、拉伸性能及压缩性能,分析了无水条件下2种注浆材料的粘结性能及耐久性.结果表明,当普通聚氨酯注浆材料含水量为1%时,其发泡倍率高达15倍,容易造成路面顶起;而耐水型聚氨酯注浆材料含水量达20%时,发泡倍率仅为2.8倍;在含水量为0时,耐水型聚氨酯注浆...  相似文献   

8.
什么是生物基屋面产品?生物基屋面产品源于植物油聚合物,不仅可以替代而且性能优于石油基产品。目前建筑产品如屋面材料、胶粘剂、嵌缝膏、涂料、保温材料、密封等主要来源于石油。实际上,根据联合大豆委员会(USB)的研究,美国1/3进口石油的消耗与聚氨酯产品工业有关。这些产品从原油提炼开始,  相似文献   

9.
氨基硅油改性聚氨酯弹性体材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈精华  刘伟区  宣宜宁  张斌 《化学建材》2003,19(6):20-22,25
在无溶剂条件下合成一系列氨基硅油改性聚氨酯预聚体,采用二甲基硫甲苯二胺固化得到有机硅改性聚氨酯弹性体材料,测试了材料的力学性能、耐热性、表面水接触角及耐水、耐酸碱性。结果表明,有机硅改性聚氨酯弹性体材料比未改性聚氨酯弹性体材料具有更优异的综合性能。  相似文献   

10.
什么是生物基屋面产品?生物基屋面产品源于植物油聚合物,不仅可以替代而且性能优于石油基产品。目前建筑产品如屋面材料、胶粘剂、嵌缝膏、涂料、保温材料、密封等主要来源于石油。实际上,根据联合大豆委员会(USB)的研究,美国1/3进口石油的消耗与聚氨酯产品工业有关。这些产品从原油提炼开始,  相似文献   

11.
以天然可再生的木质素部分替代常规石油基聚醚多元醇,制备出木质素基聚氨酯改性沥青,分别采用粉煤灰及滑石粉为填料,制备2种不同的木质素基聚氨酯改性沥青涂盖料,研究了填料的种类及掺量对木质素基聚氨酯改性沥青涂盖料物理性能及老化性能的影响。试验结果表明:木质素基聚氨酯明显改善了基质沥青的高低温性能;以粉煤灰为填料的木质素基聚氨酯改性沥青涂盖料具有更好的的物理性能及耐热氧老化、耐紫外老化性能。  相似文献   

12.
单组分沥青基聚氨酯防水涂料的研究及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
新型单组分沥青基聚氨酯防水涂料是以聚氨酯为主体材料,通过掺加石油沥青、增溶助剂等辅助材料合成的一种湿固化型涂料,无挥发性溶剂,使用方便,本文介绍了该材料的组成、性能及施工操作要点。  相似文献   

13.
以TDI、DMPA、PEG为原料合成端异氰酸酯基聚氨酯预聚体,将该预聚体与1-氮丙啶基乙醇反应,合成以氮丙啶基封端的聚氨酯交联剂。实验结果表明,该交联剂可在室温下与聚氨酯预聚体发生固化反应,制得的涂膜透明性及光泽度优异。并且该交联剂与聚氨酯水分散液具有良好的相容性。当水性聚氨酯中的羧基与交联剂中的氮丙啶基团之比为1∶1时,固化后涂层的附着力、柔韧性、冲击强度很好。  相似文献   

14.
《Planning》2014,(12)
以水凝胶钛网电极为基底的生物电极,通过在水凝胶中添加聚吡咯(PPy)、碳纳米管(SWNTs)和神经生长因子(NGF)形成不同的杂化水凝胶修饰电极,研究不同杂化水凝胶修饰生物电极的力学性能、电化学活性以及对细胞分化生长情况的影响。力学测试表明SWNTs和PPy能够显著提高水凝胶的压缩模量;循环伏安(CV)曲线表明SWNTs和PPy能提高杂化水凝胶修饰电极的电化学活性;细胞形貌观察发现NGF能够促进细胞分化,SWNTs对细胞分化有增强作用,PPy可以提高细胞的黏附并有利于释放NGF,以促进细胞的生长与分化。  相似文献   

15.
通过对不同的水泥净浆、砂浆和混凝土进行水蒸气吸附试验,得到其宏观吸附等温线和微观孔径分布规律.结果表明,水化水泥凝胶是水泥基材料具有持水能力的直接原因,集料等非亲水性成分的影响则很少.提出了由同水灰比水泥净浆持水能力曲线和材料配合比来快速、直接地计算砂浆、混凝土持水能力曲线的方法,对水泥基材料实际性能评价和耐久性设计与评价具有一定意义.  相似文献   

16.
 为了科学评价注浆浆液的抗分散性质与凝胶性能,设计速凝浆液抗分散性质试验装置,能够模拟浆液在未凝胶之前即受到动水冲刷的关键过程。利用该装置开展水泥水玻璃浆液与改性聚氨酯浆液的抗分散性质试验,并定义浆液留存率指标,对速凝浆液在动水条件下的抗分散性质进行定量评价。试验表明:水泥水玻璃浆液在较小动水流速条件下抗分散性能较好,随着动水流速的增大,浆液留存率迅速减小,其抗分散性质还受到水灰比、水泥浆与水玻璃体积比等因素的影响;改性聚氨酯浆液在较大动水流速条件下仍具有较高的浆液留存率,较水泥水玻璃浆液具有更为优良的抗分散性质和凝胶性能。根据速凝浆液抗分散性质与凝胶性能的试验分析结果,提出突水灾害治理注浆浆液的选择原则与综合治理措施。  相似文献   

17.
以无溶剂聚氨酯材料改性水泥砂浆,试验研究了其强度、耐久性等性能,并进行了微观机理分析。掺减水剂的聚氨酯改性水泥砂浆强度提高,聚氨酯改性水泥砂浆耐久性能显著优于普通水泥砂浆。聚氨酯有望作为良好的水泥基改性材料。  相似文献   

18.
以TDI为扩链剂合成亲水性聚氨酯注浆堵水材料研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以TDI为扩链剂和高亲水性聚醚多元醇反应,得到聚氨酯预聚体,再和MDI聚合成环保型亲水性聚氨酯注浆堵水材料.探讨了该材料的反应原理和TDI用量对其特性的影响,指出随着扩链剂TDI用量的增大,该材料的密度、黏度及发泡率均先降低后升高,包水性和凝胶时间先上升后下降;当异氰酸根指数R1为1.5、R2为7时,该材料的综合性能最优.  相似文献   

19.
单组分水固化聚氨酯防水涂料的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用本体聚合的方法制备端—NCO基的水固化预聚体聚氨酯,然后加入适当的填料和相关助剂,配制成单组分聚氨酯防水涂料。对涂料的固化工艺进行了探讨,通过材料力学性能的测试,讨论了其影响因素。结果表明,填料和助剂的品种,固化工艺对材料的性能均有较大影响。  相似文献   

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<正>一、防水涂料991聚氨酯防水涂料911水固化聚氨酯防水涂料单组份聚氨酯防水涂料无溶剂环保聚氨酯防水涂料单组份丙烯酸酯防水涂料喷涂聚脲防水涂料水溶性SBS改性沥青防水涂料聚合物水泥防水涂料(JS)彩色丙烯酸防水涂料水泥基渗透结晶型防水材料母料有机硅外墙防水涂料—墙克漏桥面(路面)防水涂料低成本高铁专用聚氨酯防水涂料MDI代替TDI聚氨酯防水涂料聚合物水泥防水浆料K11)  相似文献   

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