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1.
高压液相色谱法测定PVC中DOP含量   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用沉淀分离法提取PVC塑料中的邻苯二甲酸二辛酯(DOP),高压液相色谱(HPLC)法测定PVC塑料中的DOP含量。该法与其它方法相比,具有灵敏度高、分析周期短、操作简便、选择性好、重现性高、线性范围宽等特点。特别适用于分析含有大量各种添加剂及使用混合增塑剂的工业PVC制品。其分析结果不受其它添加剂的干扰,相对偏差为0.7%左右。  相似文献   
2.
谢尔炉炭黑-PVC抗静电管材料生产技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过实验,研究了谢尔炉炭黑填充抗静电PVC管材料的生产技术,为PVC管材的生产打下基础。  相似文献   
3.
建立了计算机辅助红外光谱法鉴定有机化合物及聚合物的新方法,介绍了计算有机化合物和聚合物的一些经验公式。程序设计首先收集、整理常用聚合物、有机添加剂和有机小分子的红外光谱数据,然后提取反映该物质特征的吸收峰数据,制作ACCESS数据库,利用VisualBasicDAO数据链接方式,根据查询要求动态链接数据库,利用要求查询的聚合物特性,经过经验公式的算法翻译,生成SQL查询语句进行查询。  相似文献   
4.
用皂化法制备硬脂酸稀土,以硬脂酸稀土为稳定剂,CPE为改性剂,轻质碳酸钙为填料,同时加入硬脂酸钡、硬脂酸、石蜡、钛白粉等助剂,对PVC进行共混改性。研究了硬脂酸稀土在PVC加工中的应用特点。结果表明,硬脂酸稀土具有优异的热稳定性和耐候性,对PVC的力学性能、加工性能都有不同程度的提高。与其他稳定剂共用时,表现出良好的协同效应,可部分取代铅、镉、钡等金属盐类稳定剂。  相似文献   
5.
使用水性聚氨酯、导电碳黑和石墨、水泥粉体和其他助剂共混,研制开发了一种复合导电材料.实验结果表明,该涂料的体积电阻率达到103 Ω·cm.除了具有一定的导电性能以外,也具有良好的机械性能.本文介绍了材料的配制和性能,讨论了导电填料的含量与该材料导电性能之间的影响,以及水泥固体粉体含量与材料机械性能的关系.  相似文献   
6.
新型磷酸单酯PVA聚阴离子电解质膜材料的合成及性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用磷酸和聚乙烯醇(PVA)在尿素存在下发生单酯化反应,合成了一种新型聚阴离子电解质磷酸单酯PVA(PMPVA).考察了反应时间、反应温度、磷酸用量、尿素用量对取代度的影响.利用傅立叶变换红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(SEM)对PMPVA的结构进行了表征,PMPVA的导电和耐热性随取代度的增大而提高.将PMPVA及PMPVA/季铵化聚阳离子PVA(QAPVA)复合物制备的渗透汽化复合膜,用于乙醇/水体系进行渗透汽化分离.PMPVA对水的分离因子α为637,渗透通量J为3903g/(m2·h);PMPVA/QAPVA复合物膜对水的分离因子α为1890、渗透通量J为520g/(m2·h).  相似文献   
7.
介绍了高密度聚乙烯管(PE-HD)、交联聚乙烯管(PE-X)和硬质聚氯乙烯管(PVC-U)中的挥发性有机成分向水中的迁移测定研究。PE-HD中主要的迁移成分是2,4-二-间-丁基-苯酚(2,4.-DTBP),是酚类抗氧化剂的降解产物,除此之外降解产物还有醋、乙醛、酮、芳香烃和菇类化合物。根据塑料管接触水的极限臭味值(TON)估测,在测试的7种PE-HD管材中有5种PE-HD管的TON-4; 2种PE-HD管释放到水中挥发性有机物(VOC)的总量基本恒定;PEX管迁移实验显示大量的VOC迁移到水中(TON-5),其中一些迁移的VOC成分不确定;HPVC管向水中迁移的挥发性物质很少。  相似文献   
8.
以木犀草素为模板分子,偶氮二异丁腈为引发剂,丙烯酰胺为功能单体,N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,在极性溶剂中合成了木犀草素分子印迹聚合物(LMIP)。考察了溶剂用量及种类和功能单体对合成的影响,得到了最佳合成工艺条件,简化了模板分子的洗脱工艺。红外光谱分析表明:洗脱前分子印迹聚合物中原木犀草素在1 270 cm-1处的O—H吸收峰移至1 300 cm-1处,说明模板分子被功能单体、交联剂经聚合交联固定在聚合物中,洗脱后该峰完全消失;扫描电子显微镜观察发现:洗脱后的分子印迹聚合物表面凹凸不平,产生了大量吸附模板分子的空穴。探讨了LMIP的吸附特性,用与木犀草素结构相似的槲皮素作对比实验,分子印迹聚合物对木犀草素的吸附量(33.653μmol/g)明显高于槲皮素的吸附量(8.654μmol/g),表明LMIP对模板分子具有较高的吸附选择性。  相似文献   
9.
10.
使用甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)、苯乙烯(St)等进行共聚合成加工助剂(St-ACR),使用红外光谱鉴定了分子结构。研究了反应时间、温度、引发剂等对特性黏度的影响,其特性黏度达到5。产品用于无增塑PVC材料的加工,具有明显促进塑化的作用和改善力学性能的作用。  相似文献   
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