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71.
水解聚丙烯腈/大豆分离蛋白凝胶纤维的电刺激性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用水解聚丙烯腈(HPAN)和大豆分离蛋白(SPI)的共混水溶液复合得到纺丝原液,用自制纺丝设备挤到含一定量戊二醛和浓硫酸的饱和Na2SO4水溶液的凝固浴中,交联成型、拉伸干燥得到HPAN/SPI响应性水凝胶纤维,研究了电刺激性能.结果表明,在电解质溶液中非接触直流电场作用下,HPAN/SPI水凝胶纤维具有电流刺激响应性,表现为凝胶纤维弯曲现象.随着凝胶网络中-COOH含量的增加,纤维的弯曲度成阶段性增加,较高的聚丙烯腈含量使这种变化更为明显.HPAN/SPI水凝胶交联度、离子强度和pH的变化使得弯曲先增大后减少.在非直流电场的作用下,在wPAN=0.6,Na2SO4浓度为0.10 mol/L,pH=11水溶液中,电场强度为20 V时凝胶纤维的弯曲率达到极大值.该比例的HPAN/SPI凝胶纤维在Shiga凝胶弯曲理论中的Y取极大值.  相似文献   
72.
应用DSC、热台、扫描电镜以及偏光显微镜等研究了PA6-PEG嵌段共聚物的结晶性能。结果表明,共聚物呈微相分离结构,其中PA6组分和PEG组分分别结晶。两种晶粒在各自的生长过程中彼此影响。随着PEG组分含量的增加,晶粒的完整性越来越差。共聚以后PA6组分的玻璃化转变温度和结晶温度下降,熔融温度范围变宽,结晶能力增强,晶粒尺寸分布变宽。  相似文献   
73.
质子交换膜燃料电池的开发和应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
简述了质子交换膜燃料电池的发展历史、工作原理、商业应用进展和与其它燃料电池性能的对比。质子交换膜燃料电池是最具商业前景的电动车电源,目前急需解决成本高和车载燃料和贮氢等技术问题。近10年内,该电池有望取得实质性进展。  相似文献   
74.
PTT工程塑料的力学性能和电性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用扫描电子显微镜、动态力学分析等方法研究了聚对苯二甲酸丙二酯的抗冲击等力学性能和电性能,并与聚对苯二甲酸丁二酯和聚对苯二甲酸乙二酯进行研究。实验结果表明:聚对苯二甲酸丙二酯比聚对苯二甲酸乙二酯和聚对苯二甲酸丁二酯更能满意纯聚合物应用领域的加工性和性能要求,它的电性能也满足工程塑料的要求。  相似文献   
75.
PET-PEG嵌段共聚物的序列结构研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
用直接酯化法合成了一系列不同 PGE含量的 PET- PEG(聚对苯二甲酸乙二醇酯-聚乙二醇 )嵌段共聚物。用 FTIR、H1- NMR等测试手段对嵌段共聚物的序列结构进行分析。证明 PET- PEG嵌段共聚物的组成与投料比非常接近 ;其分子链结构特征是以硬段 PET封端的多嵌段共聚物 ;PEG含量影响大分子链的序列结构 ,随 PEG含量的增加 ,硬段长度减小 ,软段长度增加。  相似文献   
76.
溶胶—凝胶法在陶瓷/玻璃纤维制备中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
溶胶-凝胶工艺是一种很有发展前途的材料制备方法,在制备功能陶瓷材料方面已经显示出其优越性。近二、三十年来,溶胶-凝胶工艺在制备陶瓷方面也取得了重大进展,许多高性能溶胶-凝毅然法陶瓷纤维得到了广泛应用。本文简要综述了溶胶-凝胶工艺特点及其在陶瓷纤维制造方面的应用情况。  相似文献   
77.
聚对苯二甲酸丙二酯研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
综述了聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)的合成方法及原料生产方法,介绍了PTT的结构与物理机械性能、结晶性能、热性能和流变性能,认为发展PTT应优先发展环氧乙烷法生产1,3-丙二醇。  相似文献   
78.
氧化铝纤维的生产和应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
白木  顾利霞 《轻金属》2004,(10):77-79
随着我国轻金属工业的迅猛发展,大家越来越清楚地认识到深入了解国外技术与发展的必要性。为了适应新的发展形势,满足读者需要,《轻金属》从2004年第4期起增设“国外技术与发展”这一新栏目。本栏目主要刊登评介国外技术与发展的技术性短文。本刊除希望广大作者继续撰写评介国外技术与发展的综述性较长篇的论文和简短的动态报道之外,更希望科研设计单位、高等院校和生产企业的科技工作者,在学习、引进和消化国外技术的同时,结合学习体会.采取摘编和编译等形式撰写一些介绍国外技术与发展的技术性短文,寄给本刊。投稿时请注明“国外技术与发展”栏目稿。  相似文献   
79.
原文共有4报:Ⅰ报:结构的变化;Ⅱ报:弹性模量及其与结构的关系;Ⅲ报:滞弹性质及其与结构的关系;Ⅵ报:抗拉性质及其与结构的关系。现摘译综合成上下二篇:上篇:热定型对涤纶纤维结构的影响;下篇:滞弹性、力学性质及其与结构的关系。  相似文献   
80.
本文应用GPC、FTIR、TLC、NMR等方法分析、鉴定、研究了实验室自制的PEG-PET嵌段共聚物的嵌段比例、分子量及序列结构,并证实共聚物是一种以PET硬段封端的多嵌段共聚物。  相似文献   
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