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相似文献
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1.
4,4′-二羟基二苯基丙烷与环氧氯丙烷,在BF3OEt2催化剂作用下,反应生成端羟基酚氧树脂,与蓖麻油混合,用3种异氰酸酯(TDI、IPDI和HDI)作固化剂,制得一系列交联聚氨酯,研究了这3种聚氨酯的动态力学性能。结果表明,它们都有一个玻璃化转变温度,组分相容性好,改变NCO/OH摩尔比和蓖麻油/酚氧树脂的质量比,可制得一系列具有阻尼性能好的浇注型聚氨酯材料。  相似文献   

2.
2,4-二氯-3-乙基-6-氨基苯酚与具有防扩散功能的基团连接合成一种新的彩色相纸用青成色剂N-[2-羟基-3,5-二氯-4-乙基]苯基-2-[2,4-二(1,1-二甲基丙基)苯氧基]丁酰胺。产物经HNMR、IR、MS和元素分析测定证实了其结构。  相似文献   

3.
共缩聚型可溶性聚酰亚胺的合成与性能研究(II)   总被引:3,自引:1,他引:3  
采秀3,3′-二甲基-4,4′二氨基二苯甲烷,4,4′-二氨基二苯醚或4,4′二氨基二苯甲烷为共缩聚二胺单体与二苯甲酮3,3′,4,4′-四酸二酐进行缩聚制备共缩聚型亚胺,当3,3′-二甲基-4,4′二氨基二苯甲烷与4,4′-二氨基二苯醚的摩尔比为10:0~8:2或3,3′二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷与4,4′-二氨基二苯甲烷的摩尔比为10:0~7:3时,所得聚酰亚胺可溶解于强极性有机溶剂,所  相似文献   

4.
共缩聚型可溶性聚酰亚胺的合成与性能研究(1)   总被引:11,自引:2,他引:11  
采用,3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷,4,4′-二氨基二苯醚或4,4′-二氨基二苯甲烷为共缩聚二胺单体与二苯醚3,3′-,4-4′四酸二酐进行缩聚型聚酰亚胺。当3,3′-二甲基-4,4′二氨基二苯甲烷与4,4′-二氨基二苯醚的摩尔比为1:0 ̄4:6或3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷与4,4′-二氨基二苯甲烷的摩尔比在10:0 ̄5:5时,所得聚酰亚胺可溶解于强极性有机溶剂。所得  相似文献   

5.
共缩聚型可溶性聚酰亚胺的合成与性能研究(Ⅱ)   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷,4,4′-二氨基二苯醚或4,4′-二氨基二苯甲烷为共缩聚二胺单体与二苯甲酮3,3′,4,4′-四酸二酐进行缩聚制备共缩聚型聚酰亚胺。当3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷与4,4′-二氨基二苯醚的摩尔比为100~82或3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷与4,4′-二氨基二苯甲烷的摩尔比为100~73时,所得聚酰亚胺可溶解于强极性有机溶剂。所得可溶性聚酰亚胺在NMP中的特性粘度在0.62~0.80dL/g。它们在氮气中的热降解起始温度在530℃左右,并且在研究范围内与共聚二胺的结构及比例无关。  相似文献   

6.
应用广角X射线衍射(WAXD)对2,2-以(4羟基苯基)丙烷,1,10癸二醇与2-甲基-1,4-苯撑双(4氯甲酰)苯甲酸酯的一系列共聚酯进行了研究,发现组成不同时,共聚酯可形成3种不同的晶型,以此解释了其熔点变化的规律。对结晶度 粒尺寸变化的研究表明,晶粒尺寸与熔点的变化规律相一致,而结晶度与组分中刚性链段的增加有关。  相似文献   

7.
本文以4,4’-二氟二苯酮和间氨基苯酚为原料,通过亲核取代反应,合成出一种新型芳香二胺4,4’-二苯酮,以该二胺单体与均苯四酸二酐及3,3’,4,4’-二苯酮四甲酸二酐反应,合成出两种热塑性聚酰亚胺,并采用DSC,TGA,WAXD,电子拉伸试验机等手段对它们的性能进行了分析表征,结果表明:合成的两种聚酰安具有优异的耐溶剂性能,高温热稳定性,较高的玻璃化转变温度和良好的机械性能。  相似文献   

8.
软段结构对聚酯型聚氨酯结晶性影响的研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
用3种聚酯二醇PEA、PBA、PHA和MDI,以溶液聚合法合成了3个系列的线型嵌段聚氨酯胶粘剂(PEAU、PBAU、PHAU)。以X-Ray衍射法测定了3种聚酯和3个系列聚氨酯的结晶度,讨论了聚酯类型、聚酯分子量、聚氨酯中硬段含量等因素对聚氨酯结晶能力的影响。结果表明,在硬段含量不高(<25%)情况下,聚氨酯中的结晶部分主要是由聚酯软段引起的,而聚酯结晶能力大小的次序为PHA>PBA>>PEA,增  相似文献   

9.
9906001聚氨酯改性环氧树脂——韦春.工程塑料应用,1999,27(3)∶1(月刊)以聚乙二醇和甲苯二异氰酸酯为原料合成聚氨酯及以部分羟基硅油代替聚乙二醇合成聚氨酯,并分别用其改性环氧树脂。结果表明,前者对环氧树脂有良好的增强、增韧效果,后者亦有...  相似文献   

10.
羟基特戊酸新戊二醇单酯的应用与开发刘维兰(齐鲁公司第二化肥厂)一、前言羟基特戊酸新戊二醇单酯的化学名称为2.2-二甲基-1,3丙二醇羟基特戊酸单酯(简称羟戊酸单酯或HPHP),CAS登记号[1115-20-4]。是一种酯式二元醇。其结构式为:由于HP...  相似文献   

11.
研究了由对硝基苯基偶氮苯类当杰与聚环氧氯丙烷经大分子反应合成的含偶氮苯侧基的共宾地非线性光学特性。发现含不同取代基的偶氮侧基明显影响聚合物薄膜的物理性能,其极化的二次谐波信号有较大差异。5种共聚醚中,以4-羟基-4-硝基偶氮苯和3-氯-4-胺基-4-硝基偶氮苯合成的共聚醚具有较高二阶非线性光学活性,其χ值估测在10^-12m/V数量级。含4-胺基-4-硝基偶氮苯侧基的共聚醚自常温至210℃在热台偏  相似文献   

12.
含二氮杂萘酮结构的新型共聚醚酮的合成及性能   总被引:5,自引:0,他引:5  
应用自制的新型类双酚单体4-(4-羟基苯基)-2,3-二氮杂萘酮(DHPZ)与对苯二酚(HQ)成功地合成了新型共聚醚酮树脂COPPEK/HQ,所得聚合物进行了性能表征,实验结果表明,此类聚合物较已经合成的新型杂环取代联苯型聚醚酮PPEK具有溶解性好,易于加工等特点,且耐温等级较高。  相似文献   

13.
含二氮杂萘结构聚醚砜酮酮的合成及表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
以1,4-二(4-氯代苯甲酰基)苯及4,4'-二氯二苯砜单体与4-(4-羟基苯基)-2,3-二 氮杂萘-1-酮单体经来核取代反应,合成了一系列分子主链中含有C-N键的杂环聚醚砜酮酮三元共聚物 PPESKK,用 FT-IR、1H-NMR、DSC、 TGA、 X射线衍射等方法对共聚物进行了表征,结 果表明,PPESKK为具有高热稳定性的可溶性无规共聚物,巨随着砜基比例的增加,共聚物玻璃化温度 逐渐升高  相似文献   

14.
为实现聚氨酯的光诱导自修复,采用4,4-二羟基二苯甲酮(DHBP)和2-溴乙醇为主要原料,经过Williamson醚化等多步反应,合成一种末端带4个醇羟基的四苯基芳香片呐醇单体(THETPED);然后,以其为交联剂,通过与异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和聚乙二醇(PEG)的加成聚合反应,制备了含光可逆C-C键的聚氨酯薄...  相似文献   

15.
杂环取代联苯型聚醚酮的合成与表征   总被引:23,自引:4,他引:23  
成功地合成了一种新的双酚单体-1-羟基-4-(4-羟基苯基)二氮杂萘,并通过IR、DSC、^1H-NMR、^13C-NMR和高效液相色谱对其结构和纯度进行了研究。用此双酚单体与4,4'-二氟二苯酮反应,在适当的条件下可得到特性粘度为0.25~0.80的改性聚醚酮树脂,并用^1H-NMR和^13C-NMR对其结构进行了检测。性能测定样品由浇膜和模压方法制得,经测定,改性聚醚酮具有很好的热稳定性和很高  相似文献   

16.
湿法制备羟基磷灰石生物活性陶瓷粉末的热力学分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文对制备羟基磷灰石的Ca(NO3)2-(NH4)2HPO4-NH4OH-H2OL体系进行热力学分析。计算求得HA沉淀最宜pH条件为10.6-12.4,热力学计算与实验结果和文献报告数据结果一致。  相似文献   

17.
聚氨酯/沸石杂化材料的制备及性能   总被引:10,自引:0,他引:10  
首次提出聚氨酯/沸石型有机-无机杂化的新模式,并选用表面富合活泼羟基且合有微孔直径大于0.7nm的沸石分子筛,制备出聚氨酯/沸石分子筛新型杂化材料。结果表明,其性能远优于纯聚氨酯的性能,与聚氨酯/有机蒙脱土纳米复合材料的力学性能和耐热性能相近,但耐溶剂性能和回弹性能优于前者。XRD分析表明分子筛在杂化材料中保持原状,FT—IR证实TDI能够与沸石分子筛表面的硅羟基进行接枝反应。  相似文献   

18.
含硅双马来酰亚胺的合成及表征   总被引:7,自引:2,他引:5  
采用新的合成路线制得了N-(4-羟基苯基)马来酰亚胺,并以此为起始反应物合成了3种新型含硅双马来酰亚胺。所合成的含硅双马来酰亚胺的分子结构采用红外光谱及^1H-NMR进行了表征。  相似文献   

19.
本文介绍了2-烷硫基-4-羟基-1,3,3a,7-四氮茚化合物的合成方法;并用红外光谱、液质联用谱、紫外光谱等实验方法以及理论计算对其进行分析测试表征。  相似文献   

20.
有机硅聚氨酯丙烯酸酯预聚物的合成、表征及感光性   总被引:13,自引:0,他引:13  
以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、烷羟基硅油、丙烯酸β-羟乙酯(HEA)为原料,合成了一种有机硅聚氨酯丙烯酸酯预聚物(ISAE)。探讨了原料结构、反应温度、合成方法等因素对反应的影响,确定最佳反应条件为:反应温度低于80℃,合成方法为过量IPDI先与烷羟基硅油反应,然后再与HEA反应。表征了ISAE的结构,ISAE是含硅聚氨酯丙烯酸酯和不含硅聚氨酯丙烯酸酯的混合物。研究了ISAE感光体系的感度,发现ISAE感光体系具有很高感光性,感度值为12.3mJ/cm^2,其紫外响应峰为333nm。  相似文献   

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