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71.
通过将多壁碳纳米管(MWCNTs)与聚氨酯(PU)在N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)溶液中共混,获得了MWCNTs/PU纺丝原液,采用模拟干法纺丝技术,制备了MWCNTs/PU导电纤维;并对纤维的导电性能进行了表征,研究了复合纤维在不同温度、不同拉伸条件下电导率的变化规律。结果表明:当温度从25℃升高至150℃时,纤维的电导率从2.5×10~(-2) S/m上升到3.0 S/m;当对纤维进行拉伸,伸长率从0增加至100%时,电导率从2.5×10~(-2) S/m下降到3.6×10~(-4) S/m;当固定伸长率25%,对纤维进行循环拉伸时,电导率在(4.0~6.0)×10~(-3) S/m之间上下起伏。  相似文献   
72.
引言聚氨酯弹性体是一类十分重要的热塑性弹性体。聚氨酯弹性体可通过调节其化学组成而获得各种实用性能,因而在国民经济的各个领域得到广泛的应用。通常聚氨酯弹性体是由柔性的聚醚或聚酯软段与刚性的芳香二异氰酸酯硬段嵌段而成的。由于软段与硬段在热力学上的不相容性,聚氨酯弹性体的形态结构往往表现出微相分离,这种微相分离结构与聚氨酯弹性体的性能密切相关。因此,长期来一直是人们研究的“热点”。已有许多实验方法可用于微相分离结构的表征,例如,透射电镜,小角X光散射,红外光谱,DSC和动态力学分析等。已有不少研究者从  相似文献   
73.
74.
报导了PMMA/USPU共聚物的合成与结构表征。研究结果表明,USPU与MMA共聚能形成交联网络的结构,当MMA含量为40%时,交联密度达最大值。共聚物具有明显的两相体系的特征,并且两相之间因交联而产生强烈的相互作用。  相似文献   
75.
<正>随着现代生活质量的不断提高,人们对自身生活环境和健康状况的关注也越来越多。抗菌剂能有效抑制细菌的生长,降低人们感染细菌的几率[1]。银纳米颗粒是一种高效的抗菌剂,不会溶解在水里[2],因此抗菌效果持久而稳定。β-环糊精是由α-1,4-D-糖苷键连接7个吡喃葡萄糖单元而成的大环  相似文献   
76.
阳离子型水性聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液的制备   总被引:7,自引:1,他引:7  
张红  陈大俊 《涂料工业》2006,36(5):13-16
采用聚醚二醇、MD I、N-甲基二乙醇胺(N-MDEA)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)制备含叔胺基聚氨酯。MMA既作为反应体系的稀释剂,又是制备共聚乳液的反应单体。用甲基丙烯酸中和含叔胺基聚氨酯,形成阳离子型聚合物,再用去离子水乳化,得到阳离子型水性聚氨酯。然后分别用油性引发剂偶氮二异丁腈(AIBN)、水性引发剂过硫酸钾(KPS)及两种混合引发剂引发丙烯酸酯单体聚合,制备出具有不同核壳结构的水性聚氨酯/丙烯酸酯共聚乳液。用FT-IR、TEM和粒径分布对所制备的共聚乳液的粒径、形态结构进行了表征。  相似文献   
77.
潘红霞  肖明宇  陈大俊 《化工进展》2006,25(9):1064-1068
介绍了近年来国内外聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液制备方法:物理共混、种子乳液聚合法、原位聚合法等;评述了聚氨酯的结构、聚丙烯酸酯、引发剂以及制备方法等因素对复合乳液性能的影响;对目前常用的无机纳米粒子和交联等对聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液改性方法进行了讨论;展望了该领域的发展趋势。  相似文献   
78.
合成了丙烯酰胺/丙烯酸/甲基聚氧乙烯醚丙烯酸酯(PEGMA)三元共聚物,应用红外光谱测试1、H核磁共振分析和动态光散射表征了共聚物的结构,并研究了PEGMA含量、共聚物浓度、剪切速率、温度等对共聚物水溶液流变行为的影响。结果表明,随PEGMA含量增加,共聚物水溶液表观粘度增加,剪切变稀行为明显,表观粘度对浓度的变化更为敏感,且温度升高时共聚物水溶液仍能保持较高的表观粘度。  相似文献   
79.
武卫莉  陈大俊 《橡胶工业》2007,54(11):650-655
试验研究团状模塑料(DMC)/丙烯酸酯橡胶(ACM)复合材料的性能.结果表明,DMC和ACM具有相容性,可发生交联反应;DMC/ACM复合材料的优化试验配方为ACM 100,DMC 50,白炭黑 70,铝酸酯偶联剂 2.5,氧化锌 3,硬脂酸 4,硬脂酸钠 0.5,防老剂D 3,硫化剂DCP 3,硫黄 4,促进剂M 2;最佳硫化条件为145 ℃/10 MPa×30 min.  相似文献   
80.
双向拉伸聚乳酸膜的制备及其性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用BarmagΦ175双向拉伸膜设备进行聚乳酸膜的制备,TGA分析表明,所购得的聚乳酸粒子具有一定的热稳定型.通过GPC测试分子量及其分布表明,聚乳酸在加工过程中会有一定程度的降解;DSC分析说明,在现有的工艺条件下得到的厚膜具有较低的结晶度,有利于后期膜的双向拉伸进行,经双向拉伸后聚乳酸膜的结晶度具有较大程度的增加.DMA及力学性能测试结果表明,拉伸倍数对膜性能影响很大,拉伸倍数越高,膜的力学性能越好.  相似文献   
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