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11.
黄光顺  张刚  王孝军  龙盛如  杨杰 《功能材料》2011,42(6):1041-1044
通过合成4,4'-二苯基硫醚二甲酰氯(TDC),将其与4,4-'(对胺基笨基硫醚)二苯甲酮(BAPK)进行低温溶液缩聚,制备了聚芳硫醚酮酰胺(PASKA),通过红外、核磁、元素分析证实了其化学结构;采用DSC,TGA等手段对PASKA的热性能进行了表征,结果表明PASKA具有优良的热性能,同时表明它为无定形聚合物;溶解...  相似文献   
12.
随着吐哈油田的进一步勘探开发,油田开关站周边负荷快速增长。为了解决新增负荷的供电问题,优化原电网结构.通过技术和经济分析论证.提出了开关站区域供电网优化设计方案,并付诸实施应用。本文针对该方案的合理性和实用性进行了综合分析和探讨.对其实施效果和未来效益方面做了一定程度的阐述。  相似文献   
13.
分别对NdFeB/PPS黏结磁体用的快淬NdFeB磁粉表面进行了无水磷酸化处理、钛酸酯处理、KH560处理以及无水磷酸化加KH560处理,研究了表面处理对磁粉抗氧化性能、表面形貌和晶态结构的影响.结果表明:四种表面处理工艺均能在磁粉表面形成防护层,并能有效地提高磁粉的抗氧化能力;无水磷酸化加KH560处理工艺对磁粉表面的包覆和抗氧化能力的提升效果最明显;表面处理没有改变磁粉本身结构.  相似文献   
14.
LED作为一种新型的光源,他所使用的材料不舍重金属,与其他光源相比发光效率可以提高20%以上,节能效果非常名显.针对LED光源MAXIM推出高效率LED驱动控制器MAX16801,MAX16801是高亮度(HB)LED驱动器控制IC,内部包含设计一个宽输入范围LED驱动器所需的全部电路,适合通用照明和显示应用.主要介绍他的内部组成、各管脚功能定义、工作原理,并给出典型应用电路.  相似文献   
15.
简要探讨了涤丙米字型复合纤维DTY的生产工艺。试验结果表明,当PET结晶温度172℃,干燥温度170℃,螺杆温度258~292℃,纺丝温度258~292℃,PP螺杆温度238~252℃,纺丝温度228~245℃,纺丝侧吹风温度18℃,POY卷绕速度2 850 m/min, DTY变形加工速度580~650m/min,拉伸比1. 68~1. 75, D/Y比1. 45~1. 53,第一热箱温度165~185℃,第二热箱温度95~115℃时,制得的DTY性能良好,所得纤维规格165 dtex/72 f,断裂强度3. 1 cN/dtex,断裂伸长率22%。开发的涤丙米字型复合纤维可用于清洁面粗糙的场所,弥补了现有涤锦复合纤维的缺陷,拓展了米字型复合纤维产品用途。  相似文献   
16.
17.
采用4,4'-二氯苯砜、4,4'-二氟二苯甲酮等为原料,通过两步法制备得到不同酮基含量的聚芳硫醚砜/酮聚合物(K-PASS).采用红外光谱、X射线光电子能谱、搭接剪切性能等测试对聚合物的制备以及聚合物与钛合金的搭接剪切强度进行了研究.结果 表明,通过常压法成功制备了不同酮基含量的K-PASS,K-PASS与钛合金的搭接剪切强度随着酮基含量的增加呈现先增大后减小的趋势,当酮基含量为50%时,搭接剪切强度达到最大值,为12.6 MPa,相较于PASS纯树脂与钛合金的剪切强度提高了34.5%.  相似文献   
18.
纳米材料及其在工程塑料改性中的应用   总被引:3,自引:2,他引:3  
简述纳米材料的特性,以及纳米粘土,刚性纳米粒子,碳纳米管和金属纳米粉等纳米材料在聚酰胺,聚甲醛,热塑性聚酯,聚四氟乙烯,聚酰亚胺,聚醚醚酮等通用工程塑料和特种工程塑料改性方面的研究和应用情况,着重分析了工程塑料与各种纳米材料复合的结合点,展望了工程塑料/纳米粒子复合材料的发展前景。  相似文献   
19.
创新性地将静电纺丝法技术和沉浸凝胶方法相结合,制备了多种不同结构的多孔超细聚醚砜(PES)纤维,将多孔超细纤维运用于水溶液中环境激素双酚A(BPA)的吸附,并考查了多孔超细PES纤维对环境激素BPA的吸附机理。结果表明,以聚乙二醇(PEG)为致孔剂得到的多孔超细纤维的孔洞小而分布均匀,以聚乙烯醇(PVA)为致孔剂产生的多孔超细纤维的孔洞大且发生了取向;接收方式对以PVA为致孔剂的多孔超细PES纤维形貌影响大,空气浴中接收到的是多孔超细纤维,水浴中接收到的是中空多孔超细PES纤维;多孔超细PES纤维对环境激素BPA的动态吸附符合伪二阶动力学模型,等温吸附符合Freundlish等温模型。  相似文献   
20.
在聚苯硫醚(PPS)树脂基体中引入聚酰胺66(PA66),随着PA66含量增加,PPS/PA66共混物的拉伸强度和弯曲强度逐渐下降,结合PPS/PA66共混物的相形貌分析,提出了通过玻璃纤维(GF)的引入,制备具有互锁结构的PPS/PA66/GF三元体系复合材料,达到同时提高复合材料的强度、刚度及韧性的目的。分别考察了短玻璃纤维(SGF)和中长玻璃纤维(LGF)增强PPS/PA66的综合性能。结果表明,GF的引入显著提高了共混物的力学性能,同时,PPS/PA66/SGF和PPS/PA66/LGF复合材料的扫描电子显微镜和动态力学性能分析都表明共混物内部形成了一个高度互锁的结构。  相似文献   
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