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31.
光敏剂对聚乙烯地膜力学性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
系统研究了环境条件下各种光敏剂对聚乙烯地膜力学性能的影响。结果表明,硬脂酸铁在环境降解过程中起着主要的光增敏作用,添加浓度为0.2%和0.4%时,聚乙烯地膜降解最快,环境降解25 d 后其断裂伸长率保留率降到10%以下,30 d 后变为碎片;二茂铁的光敏化作用弱于硬脂酸铁;N,N-二丁基二硫代氨基甲酸镍单独使用起着防老化的作用,与硬脂酸铁配合使用,可以延长聚乙烯地膜的诱导期,但后期又加速了地膜的降解。N,N-二丁基二硫代氨基甲酸镍与二茂铁配合使用的降解周期要比与硬脂酸铁配合使用的降解周期长。 相似文献
32.
以芦苇为原料,常压、蒸煮时间为1.5h,在乙醇(70%)、催化剂(7%)和液固比(6:1)条件下,得浆纯度较高,所得木素仍是由苯及其衍生物构成的大分子,所得木素的分子量远大于一般碱未素,分布范围板窄. 相似文献
33.
以木质素、25%的甘油共混造粒,造粒后的木质素与淀粉母料、聚乙烯共混挤出制备55%的木质素基塑料.研究了木素/淀粉/聚乙烯共混物的流变特性、力学性能和降解性.流变特性表明共混物可加工性,添加淀粉母料的共混物的力学性能有所降低而降解性加快. 相似文献
34.
黄铜矿在硫酸介质中浸出的电化学行为 总被引:1,自引:0,他引:1
以天然黄铜矿为研究对象,运用三电极电化学体系,对在硫酸介质中黄铜矿的浸出过程电化学行为进行了研究。结果表明,黄铜矿首先氧化成缺铁硫化物,覆盖于电极表面,使电极表面发生钝化。随着电位的升高,缺铁硫化物继续氧化,最终以硫酸根形式于溶液中。当电位小于-0.85 V(vs. SCE)时,黄铜矿阴极还原反应电流大,晶格中的Fe3+完全溶解出来。黄铜矿的阴极反应较强烈,且对黄铜矿氧化浸出具有重要意义。此外,随pH值降低,H2S加速生成,氧化还原峰电流增强。说明在研究的pH值内,降低体系的pH值有利于黄铜矿的氧化。 相似文献
35.
采用微生物浸矿技术,以西部矿业黄铜矿为对象,进行了从黄铜矿中提取铜的实验研究。菌种为氧化亚铁杆菌(T.f)。先进行菌种富集制备T.f菌浸出液,用细菌摇瓶浸出法做实验,了解影响浸出率的各种技术因素。研究结果得出,西部矿业黄铜矿在一般温度(25℃)下,T.f菌浸液的起始pH值为2.5,细菌浸出效果良好,浸出率平均在40%~65%之间,最高达到67%左右。为明确了解T.f菌浸出的效果,进行了无菌化学浸出的平行实验,两组系列实验结果得出,在整个浸出过程中,有菌浸出与无菌浸出相比,前期有菌浸出占有明显优势,但在后期浸出,效果与无菌浸出相当。这是由于有菌浸出后期pH值较前期低,不利于细菌的生长繁殖,此时,浸出时应使用pH值控制器,使其pH保持在合适的范围内,就能继续高的浸出速率。 相似文献
36.
37.
采用回流法合成新型热敏催化剂,将其与低密度聚乙烯(LDPE)熔融共混制得复合薄膜,并置于近常温黑暗烘箱中热催化降解。通过扫瞄式电子显微镜(SEM)、X射线能量色散光谱分析(EDX)、力学性能、原子力显微镜(AFM)、热重分析(TG)、凝胶渗透色谱(GPC)和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)等表征手段对研究复合薄膜的热降解性能进行了研究。结果表明:纯聚乙烯薄膜在黑暗近常温条件下亦能发生热降解,但效果甚微;而复合薄膜的降解效果明显优于纯聚乙烯薄膜。在55℃下热降解45 d后,复合薄膜力学性能明显下降,粗糙度明显增加且周围出现了不同程度的褶皱与鳞片状结构,甚至于剥落现象,热分解温度下降13℃,分子量亦明显减小,同时出现了羧基和羟基等特征吸收峰。 相似文献
38.
木质素在塑料中的应用研究进展 总被引:8,自引:0,他引:8
木质素是一种含量丰富的、天然的、可再生的资源,随着石油资源的减少,木质素在高分子合成与应用中起着越来越大的作用。综述了国内外木质素与石化有机小分子单体合成高分子树脂,以及天然高分子材料的接枝共聚、共混在塑料中的应用,并对其存在问题、技术的发展趋势进行了分析。 相似文献
39.
增容剂PE-LD-g-MAH对低密度聚乙烯/木质素共混体系性能的影响 总被引:5,自引:2,他引:5
研究了低密度聚乙烯(PE-LD)与马来酸酐(MAH)的接枝共聚物PE-LD-g-MAH对低密度聚乙烯/木质素共混体系微观形态、流变行为、热性能和力学性能的影响。DSC-TC综合热分析表明,添加增容剂的共混体系的熔融温度降低,热稳定性提高;流变性能分析表明,共混体系的加工性能良好;扫描电子显微镜(SEM)分析显示,添加增容剂后木质素分散相尺寸明显减小,分散程度提高;PE-g-MAH可以有效提高低密度聚乙烯/木质素吹塑薄膜的力学性能,且当木质素、低密度聚乙烯和PE-LD-g-MAH质量比为25/75/10时,力学性能最优。 相似文献
40.
在一定的温度、压力下,利用乙酸乙酯溶解竹材中的木质素,乙酸乙酯通过蒸馏回收后,可以反复利用;而得到的高纯度木质素是重要的化工原料,整个过程形成一个封闭循环系统,基本上无三废排放。研究结果表明:乙酸乙酯浓度为80%,液固比为10∶1,反应温度155℃下保温3h,木质素的分离效果最佳。 相似文献