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181.
氯化聚乙烯的研究与应用 总被引:5,自引:1,他引:5
综述了溶剂法、水相悬浮法和固相氯化法制备氯化聚乙烯(CPE)的特点。介绍了具有不同氯含量及结构的CPE性能及其在塑料、橡胶等领域的应用。重点阐述了在低密度聚乙烯/聚氯乙烯(PVC)、PVC/苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS)、乙烯,乙烯-乙酸乙烯,炭黑共混体系和氯丁橡胶,甲基丙烯酸甲酯(MMA)、SBS/MMA接枝体系引入CPE对体系的增容、稳定、协同作用:以及CPE作为第三组分在高密度聚乙烯/PVC/CPE、苯乙烯-丙烯腈/CPE共混体系中对共混物形态、机械性能和流变性能的影响。 相似文献
182.
γ-环氧丙氧基丙基三甲氧基硅烷改性聚氨酯弹性体的合成、结构与性能 总被引:5,自引:0,他引:5
以聚氧化丙烯二元醇(PPG-1000)、甲苯二异氰酸酯(TDI)为主要原料,γ-环氧丙氧基丙基三甲氧基硅烷(KH-560)为有机硅改性剂,合成了KH-560改性聚氨酯预聚物。采用3,3′-二氯-4,4′-二氨基-二苯基甲烷(MOCA)为扩链剂,制备了新型有机硅改性聚氨酯弹性体。考察了KH-560用量及不同加料顺序对改性聚氨酯弹性体力学性能的影响,并用傅里叶变换红外光谱法对KH-560改性聚氨酯预聚体的结构进行了表征,对KH-560化学改性聚氨酯弹性体的反应机制进行了初步探讨。结果表明,KH-560中环氧基团参与了化学反应生成了—OH,并将有机硅氧烷结构单元以化学键合的方式引入了聚氨酯主链结构中;当PPG-1000和TDI用量不变时,加入KH-560提高了软链段的含量,并且形成的支链结构破坏了聚氨酯主链的规整性。改性聚氨酯弹性体的力学性能随着KH-560用量的增大而显著降低。 相似文献
183.
马来酸酐改性天然胶乳的制备及应用 总被引:5,自引:0,他引:5
以过氧化苯甲酰(BPO)为引发剂,在非隔氧条件下,用马来酸酐(MAH)对天然胶乳进行接枝改性,用傅里叶变换红外光谱法对MAH接枝改性天然胶乳(NR-g-MAH)进行了定性表征,用化学滴定法测定了NR-g-MAH的接枝率和接枝效率。结果表明,当BPO用量为0.8份(质量,下同),MAH用量为4份,MAH与天然胶乳于80℃下反应4h时,可以制备接枝率和接枝效率分别为1.73%和45.33%的NR-g-MAH复合材料。用该复合材料对胎面胶增强用尼龙66短纤维进行预处理.较之未处理尼龙66短纤维填充胎面胶而言,复合材料填充胎面胶的拉伸强度提高了57.6%,撕裂强度提高了21.8%,与乌龙牌DN66预处理尼龙短纤维增强胎面胶力学性能相当。 相似文献
184.
综述了各类超支化环氧树脂的合成工艺,主要包括聚酯型、聚醚型、聚酯聚醚型和聚烷烃超支化环氧树脂.超支化环氧树脂的合成工艺主要有缩水甘油直接法、环氧氯丙烷间接法、原子基团转移聚合法、双键加成法.对每种超支化环氧树脂的合成工艺、产品特征进行分析.提出了超支化环氧树脂在热固性材料、胶粘剂和作为无溶剂树脂等领域的应用前景. 相似文献
185.
橡胶纳米复合材料研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
对蒙脱土的结构、纳米材料的制备及橡胶纳米复合材料的一些特性作了简要介绍。分析了橡胶增强中几个主要因素的作用和地位,认为粒径是橡胶增强的第一要素,粒径因素包括部分表面活性因素和结构性因素,纳米增强是橡胶高效增强的必要条件,并指出炭黑和白炭黑增强橡胶属于纳米复合材料范畴。以橡胶纳米复合材料的制备方法(主要有:插层复合法、溶胶~凝胶法、原位分散法、和纳米直接共混法)为线索综述了橡胶基纳米复合材料的研究进展,分析了各种方法的优缺点及对其应用前景进行了展望。 相似文献
186.
原位生成甲基丙烯酸镁对天然橡胶的补强研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在天然橡胶混炼过程中加入氢氧化镁[Mg(OH)2]与甲基丙烯酸(MAA),在橡胶基体中原位生成甲基丙烯酸镁(MDMA),并在硫化剂DCP作用下制备NR/Mg(OH)2/MAA硫化胶。用FTIR、XRD研究了胶料在混炼和硫化过程中的结构变化,并研究了硫化胶的力学性能,结果表明,在NR混炼过程中加入摩尔比为0.5的Mg(OH)2/MAA,可以原位生成MDMA;在硫化过程中,MDMA在DCP作用下,一方面自聚生成PMDMA,另一方面与橡胶发生化学结合,从而形成紧密结合的复合材料,导致硫化胶的力学性能显著提高。 相似文献
187.
188.
189.
190.
酪素/蒙脱土插层复合物制备及其耐水性能研究 总被引:3,自引:1,他引:3
在十六烷基季胺盐存在下进行蒙脱土插层得到[H4N(CH2)15CH3]+-蒙脱土插层物,酪素加热溶解后与[H4N(CH2)15CH]+-蒙脱土插层物混合,保温复合,然后沉淀分离,得到干酪素/蒙脱土纳米复合物。用XRD,TEM和TGA表征酪素纳米复合物的结构与性能。结果表明,插层复合物中蒙脱土晶片间距扩大,插层复合物耐热性能明显提高,与纯酪素相比,复合物拥有极好的耐水性能,特别适用于制备高速高性能啤酒生产线用贴标胶。 相似文献