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21.
聚氨酯/环氧树脂互穿网络半硬泡沫的压缩力学性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用同步法制备了聚氨酯/环氧树脂互穿聚合物网络(IPN)半硬泡沫。研究了IPN泡沫密度及环氧树脂用量对压缩力学性能的影响。研究表明,在所研究的泡沫密度范围内,压缩模量、屈服强度均与泡沫材料密度成指数关系,并且这种指数关系可以根据数学模型用泡沫材料的相对密度表示,且理论曲线与实验曲线吻合较好。因此,利用该模型可以对泡沫的压缩性能进行预测。IPN泡沫的压缩模量和屈服强度与环氧树脂用量成指数式增长关系,当环氧树脂的质量分数超过20%时压缩模量和屈服强度显著提高。  相似文献   
22.
利用不同条件的强磁场对经过280℃预氧化的聚丙烯腈(PAN)纤维进行处理并制成炭纤维,采用X射线衍射、单丝拉伸、BET、小角X射线散射分别对炭纤维的晶体结构、拉伸强度、表面缺陷、内部孔洞取向进行了表征。结果表明,强磁场处理使炭纤维的晶体结构趋于完整,表面缺陷减少,内部孔洞取向角变小,从而提高了炭纤维的拉伸强度。  相似文献   
23.
按文献所述的方法合成了聚醚氨酯/聚氯乙烯(PU/PVC)半-IPN村料。对该村料的DSC分析结果表明:在PU/PVC IPN中,PU硬段与PVC链间存在着较强的相互作用;这种相互作用与PU的氨酯基浓度([—NHCOO—])、PU/PVC配比等因素有关。通过形成IPN,PVC的耐热性也得到了显著改善。  相似文献   
24.
主要从高分子材料设计角度研究一种固化时具有适当膨胀性或较低收缩率的材料。对膨胀聚合反应研究发现,带有膨胀基团双环原酸酯的材料在阳离子引发剂存在下开环时具有膨胀特性。我们采用一种简单的方法制备了带有活泼羟基的双环原酸酯4-羟甲基-2,6,7-三氧杂二环(2,2,2)辛烷,首次进行了双环原酸酯4-羟甲基-2,6,7-三氧杂二环(2,2,2)辛烷和大分子未封端聚醚预聚物的反应,得到了具有较大相对分子质量的两端带有双环原酸酯膨胀基团的长链大分子膨胀单体。在阳离子引发剂的作用下,该物质于130℃能够发生开环聚合反应,膨胀率平均为0.43%。  相似文献   
25.
高分子梯度材料的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对填料/聚合物、聚合物/聚合物和单一聚合物等类型的高分子梯度材料的研究进行了综述。讨论了探索制备高分子梯度材料的途径以及表征方法。  相似文献   
26.
张燕  宋玉苏  王源升 《材料保护》2007,40(11):59-62
通过电解法制备了Ag/AgCl参比探头,考察了其在0.1 mol/L KCl和人造海水中的电极电位稳定性,并用金相显微镜观察了电极的形貌.针对电解型Ag/AgCl电极寿命有限的特点,自制了盐桥,并研究了电极性能.结果表明,电解电流过大容易造成银丝过度氧化,AgCl膜层在银丝表面分布不均匀,且附着力低下,电极性能下降.电解电流适中时,Ag/AgCl电极电位稳定性、准确性良好,且通过自制盐桥,电极的寿命明显延长.  相似文献   
27.
目的研究聚乙烯醇(PVA)/纳米银薄膜的抑菌性能,探索食品保鲜包装新方法。方法以PVA和水为基本原料,戊二醛为改性剂,用溶液流延法制备含有不同质量分数(1%,2%,3%)纳米银的PVA薄膜,分别表征其力学性能和耐水性能。将鱼肉用薄膜包裹,在4℃下贮藏,每隔3 d取样测定菌落数并进行感官分析。结果 PVA/纳米银薄膜对鱼肉有明显的抑菌作用,当纳米银添加质量分数为1%时,薄膜的拉伸强度为19.41 MPa,断裂伸长率为49%,力学性能良好;吸水率为32.2%,润湿角为55.1°,疏水性较好;与空白组相比,鱼肉货架期延长了4 d左右。结论质量分数为1%的纳米银能够增强薄膜的抑菌效果、有效维持鱼肉的感官品质,因此,在冷链运输中有很好的应用前景。  相似文献   
28.
高分子溶液的水声衰减性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了高分子溶液的水声衰减性能 ,发现水声在溶液中的衰减效果随溶液浓度的增加而有规律地增加 ;水声在传播过程中 ,溶液特性可用 Maxwell模型加以描述 ;水声衰减因子α与溶液浓度 c呈线性关系 ,该直线的斜率大于零且与水声的频率有关  相似文献   
29.
预氧化PAN纤维(POF)的取向结构是决定最终炭纤维性能的重要因素,利用PPMS产生强度为8,12,16T的稳态强磁场,将处于240,260,280,300℃等不同预氧化阶段PAN纤维分别进行10,30,50min处理。研究发现,POF中存在氰基和碳氮杂环两种磁性单元,PAN纤维的取向由于磁性单元的运动而发生改变。POF的总体取向度随磁场强度的增大和处理时间的延长而增加,晶体取向度随磁场强度的增大呈现先增加后减小的趋势。同时,磁场作用还能促进纤维非晶态向晶态的转变,提高纤维的结晶尺寸和结晶度。  相似文献   
30.
综述了近年来聚丙烯腈(PAN)基碳纤维(CF)在制备方面的新工艺,介绍了这些新的处理工艺的作用机理和作用效果,并展望了这些工艺在未来的发展方向。  相似文献   
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