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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
以贵州开磷集团公司的合成氨压缩工段结焦现象为研究对象,通过在实际工况下的挂片试验,考察了在换热管表面涂覆各种防腐涂料(包括环氧云铁漆、环氧富锌漆、氟碳漆和聚四氟乙烯/聚酰胺-酰亚胺涂料)的抑焦效果,并分析了涂料涂覆对传热的影响以及施工成本。结果表明,在列管表面涂覆环氧富锌漆的抑焦效果较好,对传热效率的影响较小,具有较好的技术经济可行性。  相似文献   

2.
以氯化偏苯三酸酐与2-(4-氨基苯基)-5-氨基苯并噁唑为原料,通过预聚合、亚胺化两步反应合成了苯并噁唑型聚酰胺-酰亚胺。考察了不同反应温度及固含量对聚酰胺酸分子量的影响,确定了最佳的预聚合工艺。研究了苯并噁唑型PAI在不同化学溶剂中的溶解特征。通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)与核磁共振氢谱(~1H NMR)表征了苯并噁唑型聚酰胺-酰亚胺的化学结构,采用差示扫描量热分析(DSC)与广角X射线衍射(WAXD)表征了材料的聚集态结构,并通过热失重(TG)分析了材料的热性能。结果表明,所制备得到的苯并噁唑型PAI为无定型态,具有优异的耐溶剂性与热稳定性。  相似文献   

3.
全球特种工程塑料的开发与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
钱伯章 《国外塑料》2006,24(10):56-61
特种工程塑料主要有聚酰亚胺(PI)、聚砜(PSF)、聚苯硫醚(PPS)、聚醚醚酮(PEEK)和聚醚砜(PES)等,这些材料性能独特,但用途相对较窄。主要市场是电子、电器、汽车工业、军工产品和压缩机零件等。聚酰亚胺聚酰亚胺(PI)是耐高温聚合物,在550℃能短期保持主要的物理性能,能长期在接近330℃下使用,目前巳有10多个商业化品种。主要用于汽车发动机部件、油泵和气泵盖、电子/电器仪表用高温插座、连接器、印刷线路板和计算机硬盘、集成电路晶片载流子、飞机内部载货系统等。目前主要品种有:聚醚酰亚胺(PEI)、聚酰胺-酰亚胺(PAI)和双马来酰亚胺(BMI)等。PEI目前开发趋势是引入对苯二胺结构或与其他工程塑料组成合金,提高其耐热性,或与聚碳酸酯、聚酰胺等工程塑料组成合金提高其机械强度;PAI是高强度的聚酰亚胺品种,目前发展趋势是增强改性,以及同其他塑料合金化;BMI是以马来酰亚胺为活性基的双官能团化合物,具有与典型热固性树脂相似的流动性和可模塑性,与环氧树脂的加工与成型基本相同,是目前国内研发的热点。聚酰亚胺添加玻璃纤维或硼纤维后,被称为超强级工程塑料,用于制备喷射发动机结构部2006年24卷第10期-国外塑料...  相似文献   

4.
正全球领先的高性能聚合物供应商索尔维宣布,将位于中国上海闵行的圣戈班高性能塑料及密封件工厂新增为Torlon~聚酰胺-酰亚胺(PAI)树脂授权注塑加工商。圣戈班高性能塑料(SGPPL)因此成为第一家在全球两个不同地区获得Torlon~ PAI注塑加工商资格的公司。另一处获授权的SGPPL设施位于欧洲,即德国的韦特海姆。该工  相似文献   

5.
一种铝制烹调容器的不粘涂层,包括直接涂覆在铝上的头道底涂层,涂覆在该头道底涂层上的底涂层,以及涂覆在该底涂层上的面涂层。所述底涂层由加入了聚酰胺-酰亚胺树脂(PAI)和四氟乙烯与聚(丙基·乙烯基醚)的共聚物  相似文献   

6.
通过聚乙二醇(PEG800)对SiC微粉的包覆改性,提高了SiC微粉在聚酰胺酰亚胺树脂基体(PAI)中的分散性能。以Q235钢作为喷涂基料,采用喷涂的方法制备了包覆改性SiC微粉填充PAI涂层材料。得到的PAI涂层表面平整光滑,铅笔硬度达6H,附着力达到1级;摩擦磨损实验表明,当包覆改性SiC微粉含量达到10%(质量分数)时,涂层的摩擦学性能达到最优,摩擦系数和磨损率分别为0.186和0.167 mg/min。  相似文献   

7.
《粘接》2018,(9)
正上海杜耳化工有限公司创立于二零零三年二月,专业开发用于环氧粘合剂、环氧电子灌封料和各种高固体份及无溶剂环氧涂料所需的改性胺环氧固化剂,经过6年潜心攻关,终于推出高强度低黏度结构胶专用慢干聚酰胺D0140和快干改性胺环氧固化剂D2118,二者配合使用,可满足全天候施工要求。  相似文献   

8.
《粘接》2018,(10)
正上海杜耳化工有限公司创立于二零零三年二月,专业开发用于环氧粘合剂、环氧电子灌封料和各种高固体份及无溶剂环氧涂料所需的改性胺环氧固化剂,经过6年潜心攻关,终于推出高强度低黏度结构胶专用慢干聚酰胺D0140和快干改性胺环氧固化剂D2118,二者配合使用,可满足全天候施工要求。  相似文献   

9.
《粘接》2017,(8)
正上海杜耳化工有限公司创立于二零零三年二月,专业开发用于环氧粘合剂、环氧电子灌封料和各种高固体份及无溶剂环氧涂料所需的改性胺环氧固化剂,经过6年潜心攻关,终于推出高强度低黏度结构胶专用慢干聚酰胺D0140和快干改性胺环氧固化剂D2118,二者配合使用,可满足全天候施工要求。  相似文献   

10.
《粘接》2017,(1)
正上海杜耳化工有限公司创立于二零零三年二月,专业开发用于环氧粘合剂、环氧电子灌封料和各种高固体份及无溶剂环氧涂料所需的改性胺环氧固化剂,经过6年潜心攻关,终于推出高强度低黏度结构胶专用慢干聚酰胺D0140和快干改性胺环氧固化剂D2118,二者配合使用,可满足全天候施工要求。  相似文献   

11.
《粘接》2018,(4)
正上海杜耳化工有限公司创立于二零零三年二月,专业开发用于环氧粘合剂、环氧电子灌封料和各种高固体份及无溶剂环氧涂料所需的改性胺环氧固化剂,经过6年潜心攻关,终于推出高强度低黏度结构胶专用慢干聚酰胺D0140和快干改性胺环氧固化剂D21F8,二者配合使用,可满足全天候施工要求。  相似文献   

12.
《粘接》2018,(8)
正上海杜耳化工有限公司创立于二零零三年二月,专业开发用于环氧粘合剂、环氧电子灌封料和各种高固体份及无溶剂环氧涂料所需的改性胺环氧固化剂,经过6年潜心攻关,终于推出高强度低黏度结构胶专用慢干聚酰胺D0140和快干改性胺环氧固化剂D2118,二者配合使用,可满足全天候施工要求。杜耳实验室数据如下:  相似文献   

13.
《国外塑料》2005,23(1):48-48
索亚先进材料LLC公司(Alpharetta城,乔治亚州)研制了一种新级别PAI(聚酰胺一酰亚胺)材料Torlon 4435,该材料可取代不锈钢,制成高速工业纺织机和绣花机上的绕线筒和挂钩。与钢材比较,其优势是可减少对高张力条件下运行的零件的调整。用它制成的零件,最高缝合速度可达12,000转/分.  相似文献   

14.
着重从聚酰胺酰亚胺(PAI)的耐热和增韧角度出发,从分子结构改性、无机纳米材料改性和有机材料改性三个方面介绍了近年来PAI改性的基本方向,并对改性的机理和方法进行了阐述,对各种改性物质进行了比较,简述其利弊,最后通过比较,对PAI的改性新方向进行了展望。  相似文献   

15.
为了提高环氧/聚酰胺(EP/PAI)树脂体系的耐水性,在环氧树脂的主链上成功地接枝了γ-异氰酸酯基丙基三乙氧基硅烷(IPTES)。用差示扫描量热法(DSC)测试了两种树脂在氯化钠溶液中浸泡不同时间后的玻璃化温度(Tg)。采用旋转法在铝合金表面形成IPTES改性EP/PAI和未改性EP/PAI树脂保护膜层。用电化学阻抗谱(EIS)法测定了IPTES改性与未改性两种EP/PAI树脂膜层在氯化钠溶液中浸泡不同时间的电容大小,由此计算出两种膜层在浸泡不同时间吸水的体积百分数,并分析了水在两种膜层中的吸附行为。结果发现,改性树脂的Tg随浸泡时间增长而增加,改性树脂膜层的吸水性显著降低,水在改性树脂膜层中的扩散不遵从菲克第二定律。  相似文献   

16.
一、前言在环氧防腐蚀漆中应用最广的固化剂是胺类及其衍生物。这类漆的固化是利用氨基与环氧基之间的反应活性。常用的胺类有脂肪族多胺、胺加成物、聚酰胺及酮亚胺等。胺固化的环氧漆附着力好,耐化学药品性高,尤以耐碱性更为突出。这类固化剂虽然能使环氧树脂在常温固化,但由于反应活性较低,固化时间长,特别是在气温10℃以下,固化基本停止,所以其应用范围受到一定限制。随着环氧漆的广泛使用,迫切要求发展液态低温固化剂。因此我们于19了5年研制成功了一种毒性小、气味低并能在。  相似文献   

17.
以亚胺树脂改性环氧/不饱和聚酯树脂体系,制备了综合性能良好、耐热指数为165.5℃的无溶剂绝缘浸渍漆.  相似文献   

18.
题述组合物含共聚物(A;由含环氧基单体、马来酰亚胺单体和其他单体衍生制得)、多元羧酸和/或其他酸酐(B)以及非A的环氧树脂(C)。例如,将含甲基丙烯酸缩水甘油酯-N-苯基马来酰亚胺-苯乙烯共聚物100份、偏苯三酸酐20份和Epikote 1032H60(脂环族  相似文献   

19.
一、前 言 近年来,工业上对耐热树脂的需要是以加速度的方式在增加,其市场正在朝着工业设备、情报设备、电气设备和车辆等领域继续扩大。这种趋势可以说是促成了要求所有制品向小型化、高速化、高功能化发展的动力。 促使这种扩大发展趋势的主要原因是由于出现了象聚酰胺-酰亚胺(缩写为PAI)一类容易注射成型的耐热性树脂。 注射成型用PAI是美国“阿莫科”公司开发的。这种树脂耐热性可达260℃,具有极高  相似文献   

20.
正聚酰亚胺(PI)是一类分子链中含有环状酰亚胺基团的高分子聚合物,可分为均苯型PI、可溶性PI、聚酰胺-酰亚胺(PAI)、聚醚亚胺(PEI)。作为一种特种工程材料,PI已广泛应用于航空航天、微电子、分离膜、激光等领域。鉴于其优异的性能,又被称为是"解决问题的能手",人们普遍认为"没有PI就不会有今天的微电子技术"。PI材料具有优异的耐高温、耐低温、高强高模、高抗蠕变、高尺寸稳定、低热膨胀系数、高电绝缘、低介电常数  相似文献   

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