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1.
聚氨酯微孔涂层在保持一定孔径分布率的同时,具有良好的弹性、硬度和极好的抛光研磨性,可作为抛光材料。以炭黑为增强填料与聚氨酯共混制备复合浆料,采用PU/DMF/H2O湿法交换技术,在超细纤维合成革基布上构筑炭黑/聚氨酯微孔涂层。研究炭黑用量、有机硅泡孔调节剂用量、基布含水率对聚氨酯涂层微孔结构、耐磨性和力学性能的影响。试验结果表明:以HDW-0070 HPM为基体树脂,控制炭黑用量为13.0%,有机硅助剂用量为1.5%(以聚氨酯有效质量计),基布含水率为20%,凝固浴DMF浓度为20%,温度25℃,凝固时间为20 min可获得孔隙率高、孔径分布均匀的耐磨聚氨酯微孔涂层。  相似文献   
2.
采用正交试验法优化了硅烷偶联剂KH550改性钠基蒙脱土(Na-MMT)的工艺,并考察了不同种类硅烷偶联剂对改性蒙脱土的影响.采用X-射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)、热重分析(TGA)及扫描电子显微镜(SEM)对改性Na-MMT进行了表征.XRD、FT-IR与SEM结果表明:硅烷偶联剂KH550、硅烷偶联剂KH570及硅烷偶联剂KH108可以进入到Na-MMT的层间,有效改性Na-MMT;TGA结果表明:改性蒙脱土热损失均大于Na-MMT.三种硅烷偶联剂与Na-MMT结合量的大小顺序为,硅烷偶联剂KH108硅烷偶联剂KH570硅烷偶联剂KH550.  相似文献   
3.
以氧化石墨烯(GO)、FeSO4和FeCl3为原料,采用共沉淀法制备了还原氧化石墨烯纳米片RGONs@Fe_3O_4杂化纳米片,用物理共混-平板刮涂法得到了一种新型RGONs@Fe_3O_4/水性聚氨酯(WPU)超细纤维合成革。利用Raman、XPS、XRD、SEM、TEM等对RGONs@Fe_3O_4杂化纳米片进行了表征。考察了RGONs@Fe_3O_4/WPU超细纤维合成革的电、磁特性及电磁屏蔽效能,并讨论了其屏蔽机理。结果表明,当n(GO)∶n(Fen+)=1∶10时〔其中,Fen+为n(Fe2+)∶n(Fe3+)=1.00∶1.75的铁盐〕,纳米Fe_3O_4粒子均匀沉积在RGONs片层表面,该复合结构有效减弱了RGONs片与片之间的π-π堆叠效应。随着RGONs@Fe_3O_4杂化纳米片含量的增加,RGONs@Fe_3O_4/WPU超细纤维合成革的电磁屏蔽性能明显提升,当RGONs@Fe_3O_4杂化纳米片添加量为5%(以WPU质量计,下同)时,RGONs@Fe_3O_4/WPU超细纤维合成革在8.2~12.4 GHz频率范围内的电磁屏蔽系数(EMI SE)可以达到36dB,比RGONs/WPU超细纤维合成革提高约40%。RGONs@Fe_3O_4杂化纳米片的表面效应及电、磁双损耗特性是协同增强RGONs@Fe_3O_4/WPU超细纤维合成革电磁屏蔽性能的关键机制。  相似文献   
4.
以天然橡胶(NR)、顺丁橡胶(BR)和丁苯橡胶(SBR)为基体,通过模压硫化制备复合橡胶鞋底材料.研究SiO2添加量对NR/BR/SBR复合橡胶材料硫化性能和物性的影响.结果 表明:SiO2的加入延迟了NR/BR/SBR复合橡胶材料的硫化时间、降低了焦烧时间、提升了交联密度,当添加量为50份时,ΔM最大(交联密度最大)...  相似文献   
5.
蓖麻油的改性及其应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了蓖麻油的改性方法,如琥珀酸酯化、氢化、磺化、脱水、环氧化、氧化等。介绍了蓖麻油及其衍生物的应用,并展望了蓖麻油未来开发利用趋势。  相似文献   
6.
采用XRD及TGA对改性菜籽油/KH108-MMT纳米复合加脂剂(MRO/KH108-MMT)进行表征,结果表明:MRO/KH108-MMT中蒙脱土(KH108-MMT)的层间距能够进一步增大,并且KH108-MMT的引入能够提高MR0/KH108-MMT的热稳定性。将MR0/KH108-MMT应用于山羊服装革加脂工艺中,对加脂后革样的物理机械性能、柔软度、增厚率、阻燃性能进行检测,结果表明:随着KH108-MMT引入量的增加,抗张强度及断裂伸长率变化不明显,但撕裂强度、增厚率和柔软度明显增加;KH108-MMT的引入能使革样的有焰燃烧时间及燃烧速率降低,同时也使革样的氧指数提高。  相似文献   
7.
以硅烷偶联剂KH570改性蒙脱土(KH570-MMT)、乙二胺、亚硫酸氢钠、菜籽油及丙烯酸为原料,通过原位法合成了亚硫酸化菜籽油/KH570-MMT纳米复合材料(MRO/KH570-MMT)。采用X-射线衍射(XRD)、Turbiscan LAB稳定性分析仪、动态激光散射(DLS)及热重(TGA)对MRO/KH570-MMT进行了表征。将MRO/KH570-MMT应用于山羊皮服装革加脂工序,并对加脂后坯革的阻燃性能进行了检测,通过扫描电镜(SEM)对加脂后坯革纤维分散情况进行观察。DLS和稳定性检测结果表明:MRO/KH570-MMT具有良好的乳化稳定性,当KH570-MMT引入量为6%与8%时,可以明显提高MRO/KH570-MMT的稳定性;TGA结果表明:KH570-MMT的引入能明显降低MRO/KH570-MMT的热损失,随着KH570-MMT用量的增加复合材料热损失不断减小;SEM表明:KH570-MMT能够进入胶原纤维原纤维之间,随着KH570-MMT用量的增加,纤维的分散程度增大;阻燃结果表明:KH570-MMT的引入能够使坯革的阻燃性能有所提高。  相似文献   
8.
简要介绍了淀粉的结构特点及物理性质,重点阐述了接枝淀粉、氧化淀粉、交联淀粉、阳离子淀粉及羧甲基淀粉的改性机理及研究现状,综述了淀粉及其衍生物在皮革鞣剂、皮革涂饰剂、皮革填充剂及制革废水处理等方面的应用现状,并展望了淀粉及其衍生物在皮革工业的发展趋势。  相似文献   
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