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21.
张萍  纪全  夏延致  沈秀红  谢丹  孔庆山 《塑料》2008,37(2):53-57
用原位聚合的方法制备出PET/AlOOH纳米复合材料.用锥形量热仪测定其燃烧性能,用扫描电镜对炭层的形貌进行测试.结果表明,制备出的纳米复合材料的热释放速率和生烟量都明显低于普通聚酯,纳米复合材料燃烧物表面形成的残留物结构致密,可以降低材料的燃烧性能.  相似文献   
22.
海藻酸钙多孔支架的制备研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用冷冻干燥法制备海藻酸钙组织工程多孔支架,对支架的形貌进行分析,同时考察了支架的吸水性能.结果表明,冷冻干燥法制备的海藻酸钙多孔支架具有开放、贯通的多孔结构,孔径范围在100~300μm之间,利于细胞生长和物质传输.2%海藻酸钠经-5℃预冻所得支架结构最为规整,对蒸馏水和生理盐水的吸水率分别为985%和1088%.  相似文献   
23.
海藻酸钠纤维的电纺性研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过与生物相容的合成高分子聚环氧乙烷(PEO)共混,天然高分子海藻酸钠被成功电纺成丝。扫描电镜等测试结果表明:海藻酸钠a/PEO比例为6∶4时得到无串珠的光滑纤维,并且纤维直径分布均匀。用乙醇/氯化钙(CaCl)2处理电纺纤维,其疏水性得到极大改善。  相似文献   
24.
研究了不同条件下聚乙烯吡咯烷酮/聚偏氟乙烯(PVP/PVDF)的N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)溶液的静电纺丝.采用扫描电镜(sEM)观察不同条件下制备的PVP/PVDF复合微/纳米纤维的微观形貌,并利用傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)纤维结构特征.结果表明,当PVP:PVDF为6:4时,制得的PVP/PVDF复合微/纳米纤维较好.  相似文献   
25.
含磷阻燃共聚酯的结构与性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过利用NMR,SEM,DSC,DTA/TGA,LOI等测试方法对合成的磷系共聚型阻燃聚对苯二甲酸乙二酯(PET)切片的结构以及热性能,燃烧性能,成炭性能等进行研究。结果表明,阻燃剂与EG,TPA聚合在一直,恰PET聚酯切片热降解温度变宽,具有良好的阻燃性能(LOI>28)和成炭性能。  相似文献   
26.
分别对氨基硅油分子结构的特点、氨基硅油柔软剂的合成、氨基硅油微乳液的配制、氨基硅油对纤维的上油效果以及氨基硅油分子与纤维的柔软机理进行了综述。  相似文献   
27.
分别采用冷冻干燥法和自然晾干法制备海藻酸钙膜材料,考察比较了两种海藻酸钙膜材料的形貌及吸水性能。海藻酸钙自然晾干膜为无色透明膜,冻干膜为白色海绵膜,且冻干膜与晾干膜相比具有开放、贯通的多孔结构,其孔径介于100μm~200μm之间。海藻酸钠质量百分比含量为2%时,晾干膜和冻干膜对蒸馏水的吸水率分别为78.7%和985.0%,经3500r/min离心3min后保水率分别为42.5%和81.8%,两膜材料均具有较好的重复使用性能,其中反复吸水-放水4次后冻干膜的吸水率仍高达869.4%。  相似文献   
28.
海藻酸钙-聚乙烯醇半互穿网络多孔膜制备和性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用冷冻干燥法制备海藻酸钙-聚乙烯醇半互穿网络多孔膜材料,利用扫描电镜进行了形貌表征,并考察了多孔复合膜的吸水、保水和溶胀性能。结果表明,实验制得的半互穿网络多孔膜具有开放、贯通的多孔结构,孔径范围在40~200μm之间。多孔膜的吸水率和保水率随PVA浓度增大先减小后增大,且生理盐水测试组中的数值偏高于蒸馏水测试组。多孔复合膜的溶胀速率较快,10min内可达溶胀平衡。  相似文献   
29.
可换齿强破碎立窑塔篦的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
0 前言 立窑是水泥厂的主机设备,而塔篦是立窑的"心脏”.多少年来,水泥机械工作者对塔篦进行了许多改进,但用传统的整体铸造"塔篦”的方法一直没有改变.除普遍存在"中风不足”、"边风过剩”的缺点外,主要还是使用时间太短.一般只能用一年左右,甚至几个月就必须更新,不仅浪费材料、费工、费时,还影响生产.其原因是:原塔篦的破碎齿是呈三角形状,使用几个月后,尖角就会磨掉,起不到破碎作用.  相似文献   
30.
二氧化钛催化光降解聚对苯二甲酸乙二酯的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用原位聚合法合成PET/TiO2复合材料.通过分析PET/TiO2复合薄膜在紫外光降解过程中的质量和表面形态的变化情况,研究了锐钛矿型二氧化钛对PET光氧化降解性能的影响.结果说明,在试验范围内,在253.9nm的紫外光照射的光降解实验中,锐钛矿型TiO2的含量越高,PET/TiO2复合薄膜的质量损失率就越高;同时,紫外光照射试样288h之后,由SEM照片发现复合材料表面损伤程度也随着TiO2含量的升高而越发严重.这说明,锐钛矿型TiO2对PET的光氧化降解具有催化作用,而且含量越高催化作用就越强.  相似文献   
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