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以分子量为58 000的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为模板,用由正戊醇、乙醇、去离子水以及0.18 mol/L柠檬酸钠组成的溶液作为前驱液,利用氨水和正硅酸乙酯(TEOS)合成了一定长度的SiO2线,再用少量的盐酸多巴胺和三羟甲基氨基甲烷包覆硅线后以TEOS生成纳米球沉积在SiO2线上,形成枝芽状微纳结构。随后将其加入自制支链含脲和酰胺键的新型聚氨酯中,考察了上述枝芽状粉体对聚氨酯涂膜疏水性、透过率和机械性能的影响,并与球形和线形SiO2粉体进行比较。结果表明,枝芽状SiO2粉体与树脂的相容性和分散性有所改善。在添加量为3%时,聚氨酯涂膜的透过率达到90.99%,拉伸强度较纯树脂增加了3.1 MPa而达到8.4 MPa,涂膜的热稳定性、耐水性、疏水性以及在玻璃上的附着力都有所提高,铅笔硬度更是达到了6H,磨损率低至6.1 cm3/(N·m)。 相似文献
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采用三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(THEIC)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和二乙醇胺为主要原料合成了六元醇阻燃单体(TH-6OH);以三羟甲基氧化膦(THPO)、十三氟辛醇(TEOH-6)为主要原料制备了含磷含氟二醇(PF-2OH)。以聚碳酸酯二元醇(PCDL)、IPDI、二羟甲基丙酸(DMPA)、季戊四醇三丙烯酸酯(PETA)等为原料,再以TH-6OH作为星型内核结构,同时将PF-2OH引入到水性聚氨酯的支链中进行疏水与阻燃改性,合成了一种支链含磷含氟六臂星型UV固化水性聚氨酯(UV-WPU-PF)。以PCDL、IPDI、DMPA、PETA、三羟甲基丙烷(TMP)等为原料合成了无磷和氟改性的对照样品UV-WPU-TMP。研究了改性后水性聚氨酯胶膜的性能变化。结果表明:改性后水性聚氨酯胶膜的热稳定性、阻燃性与疏水性均有所提升,胶膜的极限氧指数从UV-WPU-TMP的18.3%增加至UV-WPU-PF-10的24.5%,水接触角由53.2°增加至97.6°,吸水率由13.2%下降至5.8%。 相似文献
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采用硅烷偶联剂(KH-570)对CaCO3晶须进行表面改性,研究了改性CaCO3晶须对紫外光固化顺丁烯二酸酐-端羟基聚丁二烯改性环氧丙烯酸酯和聚氨酯丙烯酸酯材料性能的影响。结果表明,当CaCO3晶须质量分数为15%时,两种材料的拉伸强度均达到最大值,分别比基体树脂固化材料提高了110%和95%。当CaCO3晶须质量分数为10%时,两种材料的冲击性能、耐磨性能最好,冲击强度比基体树脂分别提高40%和25%,磨损量比基体树脂分别降低91.25%、91.70%。另外,探讨了CaCO3晶须改善材料耐磨性的机理。 相似文献
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新型中高温太阳能选择性吸收涂层的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
中高温的太阳能热利用是今后太阳能利用的发展趋势,而作为关键技术的高性能中高温太阳能选择性吸收涂层是当前研究的重点.采用NaOH作为沉淀剂合成了FeCuMnOx氧化物功能粉体,重点考察了不同原料的配比和烧结温度对粉体性能的影响,并得到较好的制备工艺.以耐高温有机硅树脂、改性聚酰亚胺树脂及自制的氧化铝溶胶作为粘结剂,FeCuMnOx作为太阳能选择性吸收功能粉体,制备出3种不同的太阳能吸收涂层,比较分析了其吸收性能和发射性能.研究表明:以氧化铝溶胶为粘结剂时,得到的涂层各方面性能较好,在太阳能中高温热利用方面具有较好的应用前景. 相似文献
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以聚四氢呋喃醚二醇(PTMG1000)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、1,4-丁二醇(BDO)以及甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)等为原料合成得到热塑性聚氨酯,以吡咯(Py)、十二烷基苯磺酸(DBSA)、过硫酸铵(APS)制备了PPy-DBSA复合物.将聚氨酯与PPy-DBSA在四氢呋喃(THF)中反应,并加入活性稀释剂、光引发剂等制备得到PPy-DBSA/TPU导电复合涂层材料.研究了PPy-DBSA粒子含量等因素对导电膜力学性能和导电性能的影响,实验结果表明,PPy-DB-SA占体系总质量的20%时,膜的整体性能达到相对最佳水平. 相似文献
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