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1.
UHMWPE/CNTs冻胶体系的流变行为研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了碳纳米管(CNTs)的加入对超高分子质量聚乙烯(UHMWPE)稳态表观粘度、粘流活化能、非牛顿指数和结构粘度指数的影响。结果表明:碳纳米管添加量小于或等于3ω时,UHMWPE/CNTs冻胶体系的粘流括化能降低,表观粘度都低于空白UHMWPE冻胶体系。CNTs的加入对UHMWPE冻胶体系的非牛顿指数和结构粘度指数影响不大。  相似文献   
2.
气相色谱法测定PTT中的DPG含量   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用毛细管气相色谱法测定了聚对苯二甲酸丙二酯 ( PTT)产品中 1,3-二丙二醇 ( DPG)的含量 ,用乙醇胺降解法对 PTT大分子进行降解处理 ,选用了 CBP-W2 5 -10 0毛细管柱 ,氢火焰检测器 ,并用 1,6-己二醇作内标。结果表明 ,DPG的最低检测限为 0 .0 5 % ,相对标准偏差为 0 .78% ,平均回收率为10 0 .3%  相似文献   
3.
聚对苯二甲酸丙二醇酯化学结构的表征研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
使用1H NMR、FTIR和PGC-MS等方法,对合成样品的结构进行表征。结果表明,合成的聚合物是PTT聚合物,结果与Shell化学公司的产品完全相同。  相似文献   
4.
PTT的纺丝稳定性和聚集态结构   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用毛细管流变仪研究PTT熔体挤出时的破裂现象,讨论PTT纺丝稳定性和初生纤维聚集态结构。结屎表明,PTT熔体是一种拉伸变稀型流体。自由挤出时,即使剪切速率达到1.5×105 s-1时,挤出熔体也没有出现明显的熔体破裂;而在纺丝过程中,在卷绕速度达到3.8 km/min(剪切速率2.1×103 s-1)时,就出现明显的熔体断裂现象。在高速纺丝中,控制PTT初生纤维取向结构的关键是喷丝头拉伸比,决定结晶结构的关键是卷绕速度。增加喷丝头拉伸比可以提高初生纤维的取向度;提高卷绕速度可以提高纤维结晶度。  相似文献   
5.
聚酯材料的温度调制式DSC分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用温度调制式DSC技术 (简称ADSC) ,研究了聚酯热性能的测试方法。结果表明 ,ADSC仪器参数的选择对实验结果会有很大的影响 ,对于DSC82 2e型仪器 ,选择平均加热速率 1.5℃ /min ,调制振幅± 1℃ ,调制周期 180s时 ,可获得较好的结果。用ADSC分析聚酯试样可分开PTT可逆玻璃化转变和不可逆应力松弛峰 ,可分开PBT不可逆冷结晶峰与可逆玻璃化转变 ,从而得到Tg 和准确冷结晶焓 ;可准确测定PET和PBT的初始结晶度 ;用相位角变化可测定微弱的玻璃化转变 ,具有较高的灵敏度  相似文献   
6.
用 DSC法研究聚对苯二甲酸丁二酯 ( PBT)的结晶动力学 ,分别在 468.15 ,471.15 ,473.15 K的等温条件下进行了 PBT等温结晶实验 ,从 PBT等温结晶曲线和等速降温结晶曲线得到在不同温度条件下的结晶动力学数学模型。运用模型对不同 PBT试样进行分析 ,能较好地解释不同品质 PBT的结晶行为  相似文献   
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