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61.
以玉米淀粉为原料、次氯酸钠为淀粉的氧化剂和过硫酸铵(APS)为聚乙烯醇(PVA)的氧化剂,在碱性条件下将氧化玉米淀粉与氧化PVA进行接枝改性,制备出-种木材用胶粘剂。考察了PVA浓度、纳米蒙脱土(MMT)含量和固含量等对淀粉胶粘剂干、湿态胶接强度的影响。结果表明:当固含量为28.57%、u(PVA)=5%和w(纳米MMT)=2%时,相应淀粉胶粘剂的综合性能相对最好。  相似文献   
62.
生物可降解高分子材料的研究开发是解决石油基塑料对环境污染的有效方法之一。其中,聚乳酸(PLA)具有可完全生物降解、可加工、可再生、力学性能优良等特点,是代替石油基塑料的必然趋势。但是PLA的疏水性大、性脆、价格贵等缺点限制了其应用和发展。论文主要综述了近年来国内外有关聚乳酸与天然高分子共混、合成高分子共混改性的研究进展,介绍了加工工艺、表面处理、添加剂等对复合体系性能的影响。在现有研究成果的基础上,可以通过加入柔性高分子、表面活性剂、纤维等以改善复合材料的脆性、相容性以及强度,以推动聚乳酸基复合材料的广泛发展。  相似文献   
63.
近年来,碳纳米管以其优异的性能引起了极大的关注,从而广泛用于改性聚合物材料。采用浓硫酸和浓硝酸的混合酸对多壁碳纳米管进行酸化处理,并采用原位聚合法制备了碳纳米管改性聚氨酯材料,研究了碳纳米管的酸化处理对材料力学性能和热稳定性的影响。结果表明,碳纳米管的加入使得聚氨酯材料的拉伸强度和弹性模量升高,断裂伸长率减小,提高了聚氨酯材料的热稳定性,而且经过酸化的碳纳米管对聚氨酯材料的改性要比未酸化碳纳米管对聚氨酯材料的改性效果更为显著。  相似文献   
64.
纤维素是世界上含量最为丰富的天然高分子材料。纤维素富含的分子间氢键使其难以溶解。因此,通过化学氧化的手段对天然纤维素进行修饰改性,可以赋予纤维素更多的用途。着眼于纤维素的氧化过程,介绍了纤维素氧化方法与研究进展,进一步展望了氧化纤维素的发展方向。  相似文献   
65.
采用差示扫描量热(DSC)法研究水分对聚异氰酸酯(PMDI)与淀粉、复合变性淀粉反应的影响,测定了其化学反应动力学参数。研究发现,在相同的水分条件下,复合变性淀粉比原淀粉表现出更高的反应活性;随着淀粉试样中水分增加,PMDI消耗的比例逐渐增加,且增加幅度比较明显;在相同的升温速率下,随着水分增加,PMDI与淀粉、复合变性淀粉的最高转化率温度(峰谷温度)逐渐升高。该结果为进一步确定淀粉基水性异氰酸酯木材胶粘剂的热压工艺提供了科学依据。  相似文献   
66.
高级脂肪酸酯-醋酸乙烯酯共聚改性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
周广荣  顾继友 《粘接》2005,26(2):22-23
介绍了醋酸乙烯酯。在丙烯酸类单体共聚改性的基础上,引入一种高级脂肪酸酯类单体参与共聚.探讨了共聚合成乳液及其粘接强度和耐水性。研究结果表明,改性后的胶粘剂降低了最低成膜温度,并经胶合板的JAS2类检测标准耐温水试验显示,试件的耐水性和粘接强度得到提高。  相似文献   
67.
脲醛树脂的固化是将线型可溶性树脂转化成不溶不熔体型结构并获得胶接强度的过程。固化剂是脲醛树脂胶接固化的关键组成,其种类与用量都会密切影响固化树脂的性能。氯化铵是脲醛树脂胶粘剂的传统固化剂,然而随着F/U的降低、合成工艺的调整、改性剂的加入等操作,使脲醛树脂的固化历程、固化前的化学结构、固化特性等发生改变,氯化铵已难以再满足脲醛树脂的胶接固化要求,人们研究提出了多种固化剂体系。为此,综述了脲醛树脂胶粘剂的不同固化体系及其固化特性。  相似文献   
68.
邸明伟  刘杨  张彦华  顾继友 《粘接》2008,29(3):41-45
综述了SBS热塑弹性体在环氧化、接枝改性、卤化、磺化、氯甲基化以及在合成过程中引入极性基团等方面极性化改性的研究进展,并对极性化改性后SBS的应用进行了概述.  相似文献   
69.
低甲醛释放木材胶粘剂研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
顾继友 《粘接》2008,29(2):36-41
我国已成为世界人造板生产大国,木材胶粘剂年用量已超过400万t,其主要胶种为甲醛类合成树脂胶粘剂.本文评述了木材胶接用甲醛类合成树脂胶粘剂的开发研究、生产应用及发展,重点综述了低甲醛释放的脲醛树脂、三聚氰胺-尿素共缩合树脂和酚醛树脂胶粘剂的研究进展和开发应用情况,并对其发展趋势等进行了展望.  相似文献   
70.
以三乙醇胺(TEA)为增塑剂,制备了一系列不同TEA含量的大豆分离蛋白(SPI)薄膜,并以改性SPI膜和商业膜为隔膜,以活性炭为电极材料,结合硫酸锂电解质,构筑了超级电容器单体器件,系统研究了各超级电容器的性能。研究结果表明,由改性SPI膜组装的超级电容器的电位窗口能够达到1.5V,且表现出优异的双电层电容特性。改性膜SPI/TEA-1.6组装的超级电容器EDLC-1.6有最高的单电极比电容,在1.0A/g电流密度下为113.44F/g,能量密度高达8.86(W·h)/kg,功率密度为7.84×10~2 W/kg,其电化学性能远优于由商业膜组装的超级电容器,且改性SPI薄膜具有良好的热稳定性及较好的离子传导性能。  相似文献   
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