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本文就灰(瓦青)色玻璃纤维胶乳布实验室研制过程进行小结和分析,探讨了胶乳布成膜反应及着色机理,并经过了批量生产验证。 相似文献
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梳形抗盐聚合物的应用与研究进展 总被引:2,自引:0,他引:2
梳形抗盐聚合物KYPAM在大庆、胜利和华北油田的聚合物驱、三元复合驱和深部调驱现场应用中已取得很好的效果 ,各油田正在加大推广应用范围。进一步改进梳形抗盐聚合物的结构研究取得重大进展 ,增稠能力大幅度提高 ,进一步验证了梳形聚合物分子设计理论。 相似文献
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光固化低聚物的结构与性能对光固化材料起着决定性的影响。设计合成了一种二羟基丙烯酸酯单体,并以其为原料通过加聚聚合反应制备了一系列梳形结构聚氨酯丙烯酸酯光固化低聚物comb-PUA,监测反应过程并进行基本表征。研究了不同二异氰酸酯对合成comb-PUA的黏度的影响,考察光固化样的热机械性能及固化收缩。结果表明comb-PUA性能的差异依赖于二异氰酸酯结构。与线形低聚物Linear-PUA相比,comb-PUA的综合性能更满足光固化材料在宽温度范围内的稳定应用要求。 相似文献
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以主链长度相当、支链数目和支链长度变化的一系列梳形支化聚苯乙烯为对象,采用旋转流变仪测定其流变参数,研究了梳形支化结构对聚合物熔体流变行为的影响。结果表明,梳形支化聚苯乙烯的零剪切黏度随支化数目或支链长度的增加而增大。在支链长度低于链缠结临界分子量Me时,随支链数目增加,梳形支化聚苯乙烯的零剪切黏度与重均分子量对数曲线的斜率为2.8~2.9。在支链数目一定时,当支链长度增加到链缠结临界分子量Me之前,梳形支化聚苯乙烯的零剪切黏度与重均分子量对数曲线的斜率为3.2左右。梳形支化聚苯乙烯呈假塑性流动行为,其非牛顿指数小于1,且随支链数目或支链长度的增加有小幅下降。由于支链减轻了链缠结程度,导致梳形支化聚苯乙烯的黏流活化能低于线形聚苯乙烯,随支链数目增加,对链缠结的抑制作用增大,黏流活化能进一步下降。 相似文献
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本文论述了聚苯硫醚的特点及性能。介绍了玻纤增强聚苯硫醚制作方法,比较了单螺杆挤出机包复回挤玻纤增强聚苯硫醚方法和双螺杆挤出机直接玻纤增强聚苯硫醚方法的各自优缺点。讨论了玻纤增强聚苯疏醚的加工特点和应用领域。 相似文献
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梳形聚羧酸系减水剂的制备、表征及其作用机理 总被引:42,自引:0,他引:42
聚羧酸系减水剂具有高减水率和控制混凝土坍落度损失等优点,研究开发新型聚羧酸系减水剂受到广泛关注。以甲基丙烯磺酸钠、2-丙烯酰胺-2甲基丙磺酸、丙烯酸、不同聚氧化乙烯基(polyoxyethlene group,PEO)链长的聚乙二醇丙烯酸酯等单体制备了改进聚羧酸系减水剂(modified polycarboxylic water-reducers,MPC)。表征了MPC的分子结构与性能,讨论了MPC的分散稳定机理。研究表明:MPC具有梳形分子结构,应用MPC后混凝土的减水率能达到25%以上,其分散性与分散保持性能与减水剂的PEO侧链长短有关,其主要通过立体位阻起作用。 相似文献
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公路的发展,尤其是高速公路的发展,历来是衡量一个国家工业发展程度的标志之一。公路有等级,高速公路为最高等级。行驶速度的提高是受公路等级的限制,车速越高,能耗越省,对路面质量的要求越高。 相似文献
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玻璃纤维工业的发展需要玻纤纺织技术的提高(代序)南京玻璃纤维研究设计院总工程师姜肇中玻璃纤维作为纤维材料的一个品种,它的生产和应用与纺织技术具有紧密的联系。就纤维材料的总体而言,八十年代时纤维总量的一半用于服装业,进入九十年代以后仅有三分之一用于服装... 相似文献
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梳形共聚物分散剂侧链长度对水泥浆体分散性能的影响及机理 总被引:4,自引:0,他引:4
合成了系列具有不同侧链长度的梳形共聚物,并研究了共聚物侧链长度在不同水灰比条件下对水泥浆体分散、流变和ζ电位的影响规律,同时结合吸附性能,对添加梳形共聚物的水泥浆体粒子间作用能进行了计算.结果表明:含有较高吸附基团的短侧链梳形共聚物具有静电捧斥和空间位阻两种效应,其分散性能受水灰比影响较大;相反地以空间位阻效应为主的长侧链聚醚梳形共聚物则对水灰比体现出了良好的适应性.同短侧链梳形共聚物相比,长侧链聚合物由于具有较大的第二最小值(Vmin)和较长的平衡距离更适合于在浓悬浮体系中用作高性能分散剂. 相似文献
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9.无导电性杂质玻璃布玻璃布中含有导电性杂质是覆铜板绝缘性能差的重要原因之一.玻璃布中的导电性杂质主要有NiS(包括NiS,Ni_3S_2,Ni_3S_4 )和Au.NiS由玻璃原料、燃料、窑炉耐火材料中的微量Ni在熔制过程中生成,Au大部分从原料矿石带来.尽管玻璃布中的导电性杂质含量极低微,但它对在极严格的使用条件下工作的印刷线路板性能影响极大.除去导电性杂质是近年来提高印刷线路板基布质量的重要举措之一. 相似文献
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关于电子级玻纤生产技术的探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
通过介绍电子级玻璃纤维(电子纱与电子布)生产工艺全过程及各工序的生产技术关键问题,与业界同仁共同探讨以不断提高我国电子级玻璃纤维生产技术. 相似文献
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