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水性聚氨酯纳米复合涂料的制备 总被引:11,自引:1,他引:11
通过接枝法制备了丙烯酸改性聚氨酯(PUA)乳液,重点研究引发剂用量对PUA黏度和转化率的影响。结果表明,0.3%用量的引发剂取得了较高的转化率,制得了稳定性好、性能优异的PUA乳液。以合成的PUA为基础,分别以纳米级的Al2O3、ITO和SiO2等为填料,配制成具有良好耐磨性、隔热性和UV屏蔽性等特殊功能的水性聚氨酯纳米复合涂料,并进行性能测试。 相似文献
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聚氨酯纳米ATO透明隔热涂料的研制 总被引:26,自引:0,他引:26
本文将纳米ATO应用于涂料,以水性聚氨酯为成膜剂制备了纳米ATO隔热透明涂料,并对涂层进行了光学性能表征,表明所制得的聚氨酯纳米透明隔热涂料具有良好的隔热效果和可见光区足够的透明度,拥有良好的市场和应用前景。 相似文献
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丙烯酸酯改性水性聚氨酯复合乳液的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)与水性聚氨酯共聚反应制备聚氨酯-丙烯酸酯(CPUA)复合乳液,研究了单体添加比例和引发剂种类及用量对合成CPUA复合乳液及涂膜性能的影响,并应用透射电镜分析了反应产物的结构.研究发现,采用偶氮二异丁腈(AIBN)和过硫酸钾(KPS)复合引发剂可提高单体的转化率.性能测试表明,本研究合成的CPUA复合乳液具有优异的物理机械性能和耐水性. 相似文献
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ATO/WPU复合隔热涂料的制备与性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
将异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚醚220和二羟甲基丙酸(DMPA)等原料通过丙酮法合成水性聚氨酯(WPU),与纳米氧化锡锑(ATO)分散液复合后制得ATO/WPU复合隔热涂料.研究了DMPA用量和NCO/OH摩尔比对涂膜吸水率和硬度的影响,分析了ATO用量对涂膜隔热效果和透射光谱的影响.结果表明,DMPA用量5%,NCO/OH摩尔比为1.2,ATO的质量百分数为6%时,制得的涂膜硬度为2H,吸水率为15%,可见光区平均透过率达65%以上,红外区平均透过率仅33.51%,其隔热效果比空白玻璃可降温达9℃. 相似文献
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以甲苯二异腈酸酯(TDI-80)、聚醚二元醇(N210)、二羟甲基丙酸(DMPA)、1,4-丁二醇(BDO)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)等为基本原料,三乙胺(TEA)作中和剂,乙二胺(EDA)为扩链剂,采用原位乳液聚合法合成了水性聚氦酯丙烯酸酯复合乳液(WPUA),并探讨了影响WPUA复合乳液合成的各种影响因素。实验发现,预聚温度在80℃,BDO扩链温度在75℃时,反应时间短,副反应影响小,NCO基反应较完全;NCO/OH(初)为6.7~7.2时,得到的PU/MMA分散液和WPUA的复合乳液的外观好、涂膜硬度大;NCO/OH(总)为1.3~1.4时,得到的PU/MMA分散液和WPUA的复合乳液的外观好、涂膜硬度和光泽度大,吸水率低;-COOH的质量百分率为2.5%时,所得WPUA乳液稳定、涂膜吸水率低;~NH2占残余-NCO量的30%~50%时,所得乳液外观好、贮存稳定、涂膜耐水性好。 相似文献
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《Planning》2019,(1):88-95
<正>记叙文是初中语文写作教育的基础内容也是重点内容,对于初中生来说,写作不仅是提高书面表达能力的重要途径,而且对促进初中生养成良好品德,形成健康的审美情趣,均起着其他教学手段无法代替的作用。根据义务教育阶段新课标的要求,初中语文写作要求必须"能够具体明确、文从字顺地表达自己的见闻、体验"和"想法","运用常见的表达方式写作""发展书面语言运用能力"。因此从新课标要求来看,这一阶段中记叙文写作是重中之重。表达见闻、体验、想法,都离不 相似文献
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以棉花秸秆纤维作为脱硫石膏的增强材料,研究不同棉花秸秆纤维掺量、碱处理浓度对脱硫石膏-棉花秸秆纤维复合墙体材料物理力学性能及保温性能的影响。结果表明,棉花秸秆纤维掺量3%的试样强度较高,抗折和抗压强度分别较空白样提高35.2%和7.0%。棉花秸秆纤维经碱溶液处理后,与脱硫石膏之间胶结能力增强,有利于提高脱硫石膏-棉花秸秆纤维复合墙体材料的物理力学性能,采用8%碱溶液处理的试样抗折和抗压强度分别可增至9.0、16.6 MPa。掺加棉花秸秆纤维能够增加脱硫石膏基复合墙体材料孔隙率,导热系数最低可降至0.105 W(/m.K),保温性能得到提高。 相似文献
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探讨了将铁尾矿砂作为制备保温隔热复合材料原料的可行性,其核心技术是先将铁尾矿砂微纳米化,再掺混SiO2气凝胶并添加少量粘合剂和玻璃纤维等制成性能优良的微纳孔保温隔热材料。通过正交试验得到保温性能最优状态下的各因素配方;研究了微纳米化对基体材料性能的改善状况及不同掺量气凝胶对基体材料性能的影响;通过扫描电镜观察了复合材料内部各成分在基质中的存在状态,微观结构显示气凝胶形态保持完好。 相似文献
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《Planning》2017,(4)
以无定形TiO_2粉体为前驱体,利用水热反应制得TiO_2纳米片,后与氧化石墨复合并还原得到TiO_2纳米片/石墨烯(rGO)复合电极材料。利用X射线衍射(XRD)、氮气吸脱附、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对其形貌和结构进行表征。结果表明,TiO_2纳米片是由粒子聚集而成,在复合材料中,TiO_2纳米片进入到了石墨烯片层之间,增加了复合材料的比表面积。循环伏安(CV)、恒电流放电(CP)和循环寿命测试表明,TiO_2/rGO纳米复合电极材料在三电极体系中,电流密度为1A·g~(-1)时,比电容高达240.9 F·g~(-1)。2 000次循环后仍保持初始电容68%,表现出优秀的超级电容器电极材料性能。 相似文献
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《Planning》2016,(4)
为进一步提高PVDF平板膜的机械强度,赋予膜导电性能,采用浸没沉淀相转化法,分别选用由镀银涤纶纱线、涤纶不锈钢包芯纱和不锈钢纤维制成的导电织物为支撑体,制备了增强型导电PVDF平板复合膜。采用扫描电子显微镜观察和对复合膜的水通量、孔隙率、截留率、泡点孔径、极限应力、表面比电阻等测试,研究了不同导电纤维织物对复合膜形态和结构、渗透性能、力学性能及导电性能的影响。实验结果表明:涤纶不锈钢包芯纱与PVDF膜粘附较好,而镀银涤纶纱线和不锈钢纤维所制备织物与聚合物膜之间有明显的界面分离现象;涤纶不锈钢纱包芯纱织物复合膜孔隙率、水通量及泡点孔径较其他2种织物复合膜更大,而截留率较低;不锈钢纤维织物复合膜厚度最薄,但不锈钢纤维织物复合膜孔隙率、泡点孔径及水通量较小,而截留率较大;复合膜极限应力的大小顺序为涤纶镀银织物复合膜>涤纶不锈钢包芯织物复合膜>不锈钢织物复合膜,且复合膜的极限应力均高于纯PVDF膜;镀银涤纶纱线织物复合膜的导电性最好。总之,通过将PVDF与针织物进行复合制膜,不仅可提高膜的强度,还可赋予膜导电特性,其中,涤纶不锈钢包芯纱与PVDF膜较其他两种膜结构最稳定,膜的渗透性能最好,因此选用涤纶包芯纱为复合膜支撑体最佳。 相似文献
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《Planning》2020,(1):120-127
在"一带一路"背景下,城市地下空间工程专业将达到前所未有的发展,而国际化教学也将会成为未来各高校的主流,应该抓住机遇,迎接挑战,构建城市地下空间工程专业的持续健康发展,培养出城市地下空间专业的创新型人才。文章对此展开了分析。 相似文献
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20多年前,我国首先从国外引进铝合金门窗、铝合金幕墙,紧接着又引进塑钢门窗,目前铝型材挤压生产线,塑料型材生产线已有上百条。大量实践证明普通铝合金门窗保温性能不好,已经很少使用,特别是铝合金推拉窗已被禁止使用。而塑钢门窗也不能在标志性建筑上使用,只能用于普通民宅。鉴于塑钢门窗易老化,经常使用推拉性不好,豪华型宾馆以及高级住宅已开始采用铝包木窗和铝木复合窗。 相似文献
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《Planning》2020,(1):113-119
随着职业学校综合课程体系改革的推进,笔者进行了教学实践和实践思考。文章以"学习应用"为目标,将电子商务专业提供的"数据库"课程与计算机技术和统计相结合,课程内容中的所有示例均通过统计方法进行分析,由SQL实施,最后通过Excel以表格和图表的形式显示,并通过特定的课堂案例进行反映。 相似文献