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81.
通过对规范中规定的输电铁塔再分式腹杆设计条文的探讨,利用二次开发工具ObjectARX技术,在AutoCAD平台上开发了一个基于杆系有限元方法的辅助杆计算、选材程序,详细地阐述了程序原理和构成,举例演示了程序的具体应用,并对所得到的结果作出了解释,为相关程序的开发提供有益的参考。  相似文献   
82.
ACR—g—VC共聚物的合成与性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
由两步乳液聚合合成了核-壳结构型ACR胶乳,并进一步通过ACR胶乳存在下的VC悬浮聚合合成ACR-g-VC共聚物,对接枝共聚物的结构和性能进行表征。结果表明:ACR胶乳的存在影响VC悬乳聚合的稳定性,增加分散剂用量能得到颗粒特性较好的共聚树脂;ACR-g-VC共聚物的溶胶聚合度略低于相同聚合温度的均聚PVC,凝胶含量随共聚组成中ACR含量的增加而增加;ACR-g-VC共聚物的塑化时间小于聚合度接近的均聚PVC,而加工转矩大于均聚ACR-g-VC共聚物的冲击强度随ACR含量的增加而增大,且大于ACR含量相当的PVC/ACR共混物。  相似文献   
83.
以甲醇、二乙胺等为析盐剂对偏氯乙烯皂化废水进行了溶析结晶回收NaCl的研究。随着析盐剂用量的增加,溶析结晶出的NaCl量增多,当2者体积比为4:1时,NaCl析出效果最佳;结合能耗计算,以二乙胺析盐剂的效果最好、能耗降低。提出的皂化废水处理新工艺对发展偏氯乙烯产业、提高企业的经济效益、节能减排都有重要的意义。  相似文献   
84.
以三氯乙烯模拟氯乙烯(VC),考查聚乙烯醇(KH20)/羟丙基甲基纤维素(60SH50)复合分散剂的分散能力和保胶能力,发现分散能力和保胶能力均随分散剂用量的增加而提高;复合分散剂中KH20比例增大,分散能力下降而保胶能力增强。以此为基础进行VC悬浮聚合,研究分散剂对聚氯乙烯(PVC)树脂颗粒特性的影响。发现适量的分散剂可同时提高PVC树脂的表观密度和增塑剂吸收量;增大KH20的比例可提高PVC树脂的表观密度,同时使粒度分布变窄,但是增塑剂吸收量有所下降。  相似文献   
85.
以C6F13I为链转移剂,通过碘转移乳液聚合制得碘封端的聚偏氟乙烯(PVDF-I),再以PVDF-I为大分子链转移剂进行N-乙烯基吡咯烷酮碘转移溶液聚合,得到聚偏氟乙烯-b-聚乙烯基吡咯烷酮(PVDF-b-PVP)两亲性嵌段共聚物;采用NMR、IR、XRD、DSC和AFM等对PVDF-b-PVP嵌段共聚物的分子和相态结构进行了表征。发现PVP能有效嵌入PVDF与末端碘之间,PVDF嵌段PVP后,PVDF分子链的有序度明显降低,产生γ晶型PVDF,同时结晶温度和结晶度降低。PVDF-b-PVP嵌段共聚物表现微相分离结构,相分离尺寸约20 nm,其亲水性也优于PVDF均聚物。  相似文献   
86.
分别在使用聚乙烯醇(PVA)分散剂、PVA/N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)复合分散剂及PVA/[NVP/醋酸乙烯酯(VAc)]复合分散剂的条件下合成悬浮PVC树脂,比较了得到的PVC树脂的颗粒结构和加工性能。结果表明:添加NVP均聚物或不同组成的NVP/VAc共聚物作为助分散剂,均可使PVC树脂的汞总浸入体积、孔隙率和总孔比表面积增加,初级粒子聚集体之间的孔隙尺寸分布基本不变,而孔隙率增加;PVC树脂的加工塑化时间缩短,加工性能提高。  相似文献   
87.
从甲基丙烯酸甲酯(MMA)本体聚合的基元反应和扩散控制特征出发,考虑笼闭效应、凝胶效应和玻璃化效应对聚合速率常数和物性常数的影响,在物料衡算的基础上建立适用于单一、复合引发剂引发的聚合速率和相对分子质量模型;模型考虑了MMA本体聚合中的体积收缩,在模型中引入体积变量。模型计算和实验结果比较表明仿真值与实验值吻合较好。  相似文献   
88.
介绍了乙烯-四氟乙烯(ETFE)共聚物分子结构和凝聚态结构的研究进展,表明ETFE是以乙烯、四氟乙烯交替结构为主的含氟共聚物;ETFE结晶结构受乙烯、四氟乙烯配比、第3单体种类和含量、温度和取向等的影响。简述了ETFE的热学和力学性能,引入第3单体是提高ETFE高温力学性能的重要途径。  相似文献   
89.
介绍了采用丙烯酸酯共聚改性PVC的分类、制备方法和共聚物的结构与性能.  相似文献   
90.
PET/ZnO纳米复合材料的制备及结晶性能   总被引:11,自引:2,他引:11  
通过纳米ZnO存在下的对苯二甲酸/乙二醇(TPA/EG)酯化和缩聚反应制备聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)/ZnO纳米复合材料,研究了纳米ZnO用量及其分散方式对PET粘均摩尔质量、纳米ZnO在复合物中的分散及聚乙二醇(PEG)结晶性能的影响。发现纳米ZnO及分散改性剂(PEG)的加入,对合成PET的粘均摩尔质量均有一定影响;纳米ZnO在EG中直接分散再缩聚形成的复合物中,纳米ZnO团聚严重、分散性差,PET的结晶度和结晶速率降低;在纳米ZnO分散过程中加入PEG可以降低纳米ZnO在复合物中的团聚,提高分散性,PET的结晶度和结晶速率提高。  相似文献   
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