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11.
采用熔融纺丝法 ,比较了茂金属催化聚丙烯 ( mi PP)和齐格勒 -纳塔催化聚丙烯 ( zi PP)切片在相同纺丝条件下的可纺性 ,研究了纺丝条件对其初生纤维结构与性能的影响。研究发现 ,mi PP的可纺性受温度的影响比较大 ,在低温下纺丝性能较好 ;mi PP卷绕丝与 zi PP卷绕丝相比具有良好的可拉伸性能 ;m i PP的相对分子质量分布较窄 ,其初生纤维的取向度较高  相似文献   
12.
聚合收缩是齿科修复树脂普遍存在的问题,为降低树脂的聚合收缩率,以乙二胺为核,经发散法合成1代的端羟基聚酰胺-胺(PAMAM-OH),通过与带异氰酸基团的甲基丙烯酸酯反应,合成一种新型树状聚氨酯丙烯酸酯单体(D1MA)。将D1MA与双甲基丙烯酸尿烷酯(UDMA)分别部分取代传统树脂基体(5B5T),利用旋转流变仪、红外光谱仪和万能试验机等探究了两种不同单体对理化性能的影响。结果表明,在相近的双键转化率下,与线形单体相比D1MA的加入可以有效降低聚合收缩率(降低了13.06%),且力学性能良好。与UDMA相比,D1MA是一种低黏度、生物相容性(CCK-8细胞实验)良好齿科树脂单体,在齿科修复领域有潜在的应用前景。  相似文献   
13.
碱处理对抗菌导湿聚酯纤维性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
讨论了使用碱处理方法对抗菌导湿涤纶进行亲水化改性的影响。用保水率和快干性能对纤维的吸湿、导湿性能的变化进行表征,探讨了碱处理对纤维的表面结构、吸水性、导湿性及抗菌性能的影响。结果表明,随着纤维横截面异形度的变化和碱处理浓度的增加,纤维表面产生微孔,纤维的吸湿性和织物的导湿性能都得到改善。  相似文献   
14.
以纳米氧化铬(Cr2O3)为原料,采用氨气氮化法制备了纳米氮化铬(CrN)粉体.通过原位聚合的方法,在冰水浴中制得CrN/聚苯胺(PAM)纳米复合材料.纳米CaN掺杂的聚苯胺电导率较聚苯胺提高了一个数量级,较文献报道TiN/PANI高一个数量级.  相似文献   
15.
温敏性聚(N-异丙基丙烯酰胺)/聚丙烯酰胺互穿网络水凝胶   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用紫外引发法制备了物理交联的聚(N-异丙基丙烯酰胺)和化学交联聚丙烯酰胺为组分的互穿网络水凝胶。利用FFIR对所得的凝胶进行了结构分析;测定了该水凝胶在20℃时的溶胀率和50℃时的水保持率;利用DMA和DSC分别研究了水凝胶的储能模量随温度的变化及相转变行为。结果表明:与聚(N-异丙基丙烯酰胺)水凝胶相比,该水凝胶有较好的溶胀率;且具有超快的响应速率,如10 min内失去90%的水;其储能模量增加;虽然其相转变行为变弱,但临界溶解温度(LCST)有所提高。  相似文献   
16.
采用质量分数1.5%的光稳定剂苯并三唑、或纳米二氧化钛或二者复配体系与聚苯硫醚(PPS)共混熔融纺丝,制备了共混改性PPS纤维。研究了光稳定剂对共混改性PPS纤维热性能、力学性能及光稳定性能的影响。结果表明:苯并三唑、纳米二氧化钛的加入,对PPS纤维的热稳定性没有影响,对PPS结晶具有促进作用,能显著提高PPS纤维的力学性能,降低PPS纤维颜色变化程度,抑制发色基团的产生,其中苯并三唑含量越高,纤维颜色变化程度越小,纳米二氧化钛含量越高,纤维力学性能增加越大。  相似文献   
17.
选用CYK-302型无机抗菌剂,采用共混熔融法纺丝制备了聚丙烯抗菌纤维,探讨了其抗菌性能和物理机械性能。  相似文献   
18.
朱美芳  姚瑜 《华东电力》2007,35(5):65-67
分析了我国现有的抽水蓄能电站电价机制及其相应的经营模式,分析了几种模式各自的特点,提出应根据抽水蓄能电站建设投运的新形势,探索新的电价机制和相应经营模式.  相似文献   
19.
为了探讨芡实壳天然染料在桑蚕丝上的染色机理,通过测定不同温度下芡实壳天然染料在桑蚕丝上的上染速率研究芡实壳天然染料在桑蚕丝纤维上的扩散系数和染色速率常数;根据线性拟合得出芡实壳天然染料在桑蚕丝纤维上的假一级动力学模型以及假二级动力学模型,比较得出芡实壳天然染料在真丝上的上染机理更加符合假二级动力学。  相似文献   
20.
通过母粒共混熔融纺丝法制备了圆形、三角形和十字形截面的聚酰胺6/石墨烯复合纤维。采用光学显微镜观察了纤维的截面形貌并计算其异形度,采用负离子测试仪、远红外发射率测试仪、恒温恒湿干燥箱表征了不同截面纤维的负离子释放性能、远红外辐射性能和纤维吸湿及其干燥速度。研究表明:圆形、三角形和十字形截面纤维的异形度分别达到6.31%、34.80%和58.29%。相对而言,异形度增大,会明显影响纤维的负离子释放浓度、吸湿速度及干燥速度,其中十字形截面纤维的负离子释放浓度最高达到1 820个/cm~3;另一方面,异形度的变化不会对纤维远红外辐射能力产生明显的影响,其远红外发射率在0.90~0.93,远红外辐射温升约为1.70℃。  相似文献   
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