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采用具有优异拒水拒油表面性能的环保型"伞形"结构短氟碳链含氟聚合物与在极性基材上附着力强的环氧树脂共混,通过自分层技术,获得能一次涂装成型的梯度含氟涂层。采用接触角测试、X射线光电子能谱和能谱详细研究了自分层形成的梯度结构及分层机理;考察了溶剂选择、基材、树脂配比、分层时间和固化温度等因素对涂膜分层和涂膜性能的影响。研究表明,当静置分层时间为3 h,固化温度为80℃,基材为极性基材(马口铁和玻璃板)时,该环保型自分层涂层既具有含氟聚合物的优良表面性能,又兼具环氧树脂的优异附着力。此方法为涂层材料既保持强附着力又实现表面优异的拒水拒油功能,提供了一条新的思路和途径。 相似文献
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利用电子转移再生催化剂原子转移自由基聚合(ARGET-ATRP)合成了一系列不同共聚组成及相对分子质量的聚甲基丙烯酸丁酯-b-聚甲基丙烯酸十二氟庚酯(PBMA-b-PDFHMA)嵌段共聚物,并将其与环氧树脂E-20共用制备了混合涂料.基于各个组分及基材的表面能对混合涂料的分层行为进行了理论预测.通过傅里叶变换红外光谱、... 相似文献
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含氟聚合物纳米TiO2复合涂层性能研究 总被引:4,自引:0,他引:4
为了深入探讨含氟聚合物纳米TiO2复合涂层性能,在γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(MPT-MS)、N-甲基全氟辛基磺酰基胺基丙烯酸乙酯(MPSAEA)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)的共聚物中利用原位复合技术引入纳米TiO2微粒,制备了均匀透明的TiO2纳米复合含氟聚合物材料.用红外光谱(FT-IR)、紫外光谱(UV-vis)、透射电镜(TEM)等表征了复合材料的形貌和结构.将聚合物用作涂层材料,用接触角测定仪、多功能电子能谱仪(XPS)和原子力量显微镜(AFM)测定了涂层与水的接触角、涂层表面的化学成分和涂层的形貌.结果表明,纳米复合聚合物可在玻片表面形成均匀光滑的涂层,涂层具有优异的疏水性. 相似文献
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有机梯度功能材料的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
由聚合物、单体、添加剂组成的混合溶液液膜直接成型制得的有机梯度功能膜材料,经扫描电镜和力学性能检测表明,其结构完整性好,梯度组成较均匀,两聚合物材料间能牢固联接。加之是一步成型为梯度功能材料,所以工艺较简便,易制成实用规格的材料。 相似文献
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梯度功能材料表征技术研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
梯度功能材料是一种非均匀材料,其表征方法与均匀材料之间存在较大差异.综述了显微镜分析、热分析、光谱分析、能谱分析、元素分析、X射线衍射、电子探针等测试方法在梯度功能材料表征技术中的应用,分析了表征这种非均质材料存在的困难,同时展望了梯度功能材料表征技术的发展趋势. 相似文献
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聚合物多组分复合体系自分层涂料研究进展 总被引:1,自引:1,他引:0
简要介绍了自分层涂料及其研究和发展;总结了在自分层涂料的研究中,筛选树脂和预测涂料自分层倾向所遵循的理论模型;分析了助剂和填料对涂料分层的影响;介绍了自分层涂料涂层(膜)的检测方法. 相似文献
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高分子梯度材料的制备研究 总被引:3,自引:2,他引:1
高分子梯度材料作为一种出现时间不到20年的新型复合材料,目前已逐渐成为学界的研究热点.简要介绍了高分子梯度材料的概念及应用,详细综述了近年来国内外在高分子梯度材料制备方面的研究进展. 相似文献
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介绍了梯度聚合物表面的研究现状,综述了梯度聚合物表面的主要制备方法及特点。 相似文献
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日常生活中细菌感染极易引起人类的健康问题,因此开发更高效的抗菌材料以减小感染带来的风险,具有重要的科学意义和应用价值.其中,抗菌高分子材料由于具有良好的生物相容性、抗菌持久性、不易使细菌产生耐药性,同时其品种丰富、合成和改性相对简单,是当前抗菌材料研究的热点.根据抗菌高分子材料的最新发展趋势,文中着重介绍了阳离子抗菌材... 相似文献
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高硅铝合金电子封装材料以其良好的热物理性能与力学性能,越来越受到材料和电子封装行业研究者的重视,但是其焊接性能与机械性能不理想。铝硅合金梯度板材可解决电子封装材料低膨胀与高机械性能的矛盾,其高硅端热膨胀系数低,导热好,适于裸集成电路;低硅端机械性能高,可焊接,便于精加工和封装,是未来武器装备高集成电路封装构件重要的备选材料。针对这类材料的制备问题,提出了双金属一步式喷射成形技术的概念,并对喷射工艺参数进行了初步的探索研究。2个沉积器的间距可以影响复合板材的外形轮廓与内部硅成分的梯度分布,模拟结果显示间距大于等于40 mm时,出现台阶而且成分变化有突变。 相似文献
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导电高分子材料是一种同时具有金属般良好导电性和有机材料般柔韧加工性的新型材料,在防腐、能源、传感、光电领域等方面应用广泛。综述了当前导电高分子的最新情况,并重点介绍了导电高分子材料在金属防腐、超级电容器、传感器、隐身材料、电致变色、电致发光、自愈合等7个研究方向的最新动态,对其中每一种聚合物及其复合材料的制备方法和性能效果都做了叙述,最后介绍了导电高分子材料在多个领域的应用前景。导电高分子材料作为一门新兴学科正处于发展阶段,相信导电高分子材料理论和应用的研究将进一步推动导电高分子材料领域的深入发展。 相似文献