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相似文献
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1.
丙烯酸树脂/纳米SiO2复合涂饰剂的合成与应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以碱为催化剂采用溶胶-凝胶法制备纳米SiO2溶胶后,再与丙烯酸树脂复合制备了丙烯酸树脂/纳米SiO2复合涂饰剂.采用均匀试验法确定纳米复合涂饰剂合成的最优条件,探讨了纳米SiO2溶胶与丙烯酸树脂复合时的条件,并对纳米复合涂饰剂进行应用试验,结果表明纳米复合涂饰剂与丙烯酸树脂涂饰革样相比,透水气性提高了9.15%,透气性提高353%,涂层粘着牢度提高了10.35%.  相似文献   

2.
纳米二氧化硅改性丙烯酸树脂的研究   总被引:7,自引:8,他引:7  
探索了以酸为催化剂的溶胶凝胶法制备纳米SiO2粒子的方法,将纳米SiO2粒子与丙烯酸树脂复合,制备了 改性丙烯酸树脂涂饰剂,并对比测定了改性前后丙烯酸树脂成膜的物理-机械性能及用于皮革涂饰后皮革 的卫生性能;对纳米SiO2溶胶进行了红外光谱、透射电镜分析;对改性前后的丙烯酸树脂进行了多媒体显微 镜观察及DSC分析。研究结果表明:纳米SiO2粒子在丙烯酸树脂中分散均匀,粒径小;纳米复合涂饰剂成膜 的物理机械性能显著提高;用纳米SiO2改性的丙烯酸树脂涂饰皮革,其透水汽性及透气性比未改性的丙烯酸 树脂涂饰的皮革明显增加,耐折牢度达100000次以上。  相似文献   

3.
本文以过硫酸钾为引发剂,选用丙烯酸、丙烯酸丁酯和丙烯酸甲酯为单体,采用无皂乳液聚合法制备丙烯酸树脂/SiO2纳米复合涂饰剂。将无皂乳液和纳米复合涂饰剂分别用于皮革涂饰后,测试涂饰后革样的透气性、透水汽性、吸水性、耐折牢度及耐干湿擦性。  相似文献   

4.
丙烯酸树脂/纳米SiO2复合涂饰剂的合成研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
对酸(HCI)催化溶胶-凝胶法纳米SiO2溶胶的制备工艺条件进行了正交试验和均匀验设计优化。研究了制备纳米SiO2溶胶时,混合试剂滴加速度、搅拌速度、表面活性剂的种类等条件对复合涂饰剂性能的影响以及纳米SiO2溶胶与丙烯酸树脂复合时,超声波作用对复合涂饰剂性能的影响。对丙烯酸树脂和纳米复合涂饰剂聚合物膜的吸水率、耐溶剂性等进行了测定。用透射电镜分别观察了丙烯酸树脂乳液和纳米复合树脂乳液的微观结构。研究表明:在合成复合涂饰剂时加入阳离子表面活性剂后可使其膜的物理机械性能提高48.66%。纳米复合涂饰剂成膜的吸水率、耐溶剂性较改性前丙烯酸树脂涂饰剂分别降低60.49%和提高60.56%,而且纳米SiO2粒子以非晶态形式均匀地被分散到纳米复合涂饰剂中。  相似文献   

5.
新兴制革厂的拳头产品—猪摔纹革,其涂饰剂以聚氨酯树脂和丙烯酸树脂作为成膜剂,涂层与革面的粘合牢度好,耐曲挠,耐碰擦,不脱层。该厂欲以摔纹革的涂饰配方为基础,采用统一的配方,以期达到提高其他产品的涂层质量的目的。  相似文献   

6.
采用将纳米粉体、助剂、添加剂等材料制备的纳米抗菌聚氨酯树脂母液,进一步制成抗菌防霉涂饰剂,用于PU合成革表面涂饰。确定了纳米TiO2的最佳用量,在聚氨酯合成革表面油墨中添加1%~2%的纳米抗菌剂,可以取得较好的抗菌防霉效果。进行了研磨设备选择试验,实现了抗菌纳米涂饰剂在合成革中较好的应用。  相似文献   

7.
采用无皂乳液聚合技术和溶胶凝胶技术,合成了有机硅及纳米二氧化硅改性丙烯酸树脂无皂乳液。考察了反应性乳化剂用量、乙烯基硅油用量和纳米SiO2含量对乳液和膜性能的影响,结果表明:当反应性乳化剂的质量分数为3.5%,乙烯基硅油的质量分数为8%,纳米SiO2含量为6%时,乳液和膜的综合性能最优。通过在牛鞋面革上的涂饰应用试验证实,该涂饰剂具有优良的透水汽性、耐水性、耐干湿擦性、耐曲折和耐磨耗性,是一种具有良好应用前景的皮革涂饰材料。  相似文献   

8.
为开发具有高效过滤性能的膜材料,以超支化季铵盐(HBP-HTC)为枝化促进剂,利用静电纺丝技术一步法制备了聚偏氟乙烯(PVDF)树枝状纳米纤维膜,探讨了纺丝工艺对纤维膜成形结构的影响,分析了树枝状纳米纤维膜的力学性能及其空气过滤性能。结果表明:由于HBP-HTC表面丰富的季铵基团具有对电荷的稳定富集作用,可获得比用小分子季铵盐制成膜更多的树枝状纳米纤维结构,当PVDF质量分数为12%,季铵基团添加量为0.10 mol/L,纺丝电压为25 kV时,制得的纤维膜树枝状覆盖率高达78.32%,且具有较好的力学性能;所制备的纳米纤维膜厚度为40μm时,其过滤效率高达99.995%,而压降为122.4 Pa。  相似文献   

9.
通过正交实验探讨了分散浓度、超声时间、超声功率及分散剂用量对纳米SiO2分散性能的影响,并将纳米SiO2加入到芳纶纸中,研究了纳米SiO2的添加对纸张强度性能、紧度、介电性能及结晶性能的影响。结果表明,当纳米SiO2的分散浓度为0.1%,超声时间为30 min,超声功率为400 W,分散剂用量为2%时,分散性最好。当纳米SiO2的用量为15%时,芳纶纸具有最大的的抗张指数,为33.51 N·m/g,撕裂指数则在用量为10%时最大,为38.84 mN·m2/g。纳米SiO2的用量为15%时,纸张的耐压强度最大,为13.20 kV/mm,在实验中纳米SiO2的用量范围内,纸张的紧度基本不变。另外,相比未添加纳米SiO2的芳纶纸,加入纳米SiO2后纸张的结晶度有所降低。  相似文献   

10.
壳聚糖/壳寡糖衍生物的制备及其抗氧化性能研究   总被引:4,自引:3,他引:4       下载免费PDF全文
壳聚糖和壳寡糖经化学改性得到季铵盐衍生物-O-2′-羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖/壳寡糖,通过红外光谱对其结构进行表征.考察了两种季铵盐衍生物对DPPH自由基的清除活性以及还原能力.当质量浓度为0.6 mg/mL时,壳聚糖季铵盐和壳寡糖季铵盐对DPPH自由基的清除率分别为9.5 %和29.3 %.在还原体系中,当质量浓度为2.5 mg/mL时,其吸光度分别为0.11和0.43.结果表明:通过化学改性,得到的壳聚糖季铵盐衍生物水溶性优良、具有抗氧化活性;壳寡糖季铵盐清除自由基的活性和还原能力强于壳聚糖季铵盐衍生物.这可能由于壳寡糖分子链短,更多活性氨基和羟基暴露出来参与抗氧化反应所致.  相似文献   

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