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1.
通过简单机械共混制得氯丁橡胶/氯化聚乙烯(CR/CPE)的复合物。探究CPE的含量0份~20份时与复合体的力学特性、燃烧特性的关系。结果表明,复合体硬度为78HA~82HA,CPE含量为0份~10份时拉伸强度变化率低于-8.4%,CPE含量为0份~15份时撕裂强度变化率低于-9.9%;CPE含量增加,烟密度等级降低,氧指数升高,CPE含量20份烟密度等级71%,氧指数32.4%;通过热重和动态热机械分析对CR的改性进行研究。因此,实际生产中可用CPE部分替代CR使用。由以上结论,提出CR/CPE通过化学合成方法制备的设想。  相似文献   
2.
通过活性炭模板法制备锡酸锌阻燃剂(AC-ZnzSnO4),并用X射线衍射仪(XRD)对其表征.将其应用于聚氯乙烯(PVC),采用极限氧指数(LOI)、烟密度研究了阻燃剂对PVC阻燃性能和力学性能的影响;通过热重-红外-质谱分析(TG-MS-IR)和扫描电子显微镜(SEM)研究了阻燃前后PVC热降解性和炭层形貌,探究其阻...  相似文献   
3.
4.
以汉麻籽为原料,采用超声辅助提取汉麻大麻素。以汉麻总酚(TPC)、总黄酮(TF)以及提取率为响应指标,通过响应面法优化超声提取时间、提取功率和甲醇质量分数,以等离子体的铁还原能力(FRAP)评价其抗氧化能力。结果表明,超声辅助提取汉麻多酚和黄酮的最佳工艺条件为:提取时间为15 min、超声功率为149 W、甲醇质量分数为80%。在该条件下TPC为318. 05 mg/g、TF为39. 11 mg/g、提取率为11. 28%、FRAP还原能力为17. 84 mmol(AAE)/g;超声辅助提取比无超声处理的各指标均高出2倍多。经HPLC鉴定分离汉麻大麻素主要为大麻素(CBG)和四氢大麻酚(THC)。  相似文献   
5.
以结晶四氯化锡和硝酸锌为原料,通过2步煅烧法制备锡酸锌(Zn2SnO4)阻燃剂;通过极限氧指数、烟密度等级和残炭量研究了Zn2SnO4对软质聚氯乙烯(PVC)的阻燃和消烟性能的影响,同时对力学性能进行了研究。结果表明,Zn2SnO4的用量为15份时,对软质PVC的阻燃消烟效果明显,其极限氧指数可达36.0 %、烟密度等级为86.2 %、残炭率为29.7 %、拉伸强度为25.47 MPa、断裂伸长率为168 %;利用热重分析、差热分析和扫描电子显微镜等方法对阻燃PVC进一步进行表征,结果表明Zn2SnO4的加入促使软质PVC的起始分解温度降低,残炭量增加,燃烧后剩炭结构致密,阻燃效果明显。  相似文献   
6.
陈灵智 《广州化工》2013,(20):47-48,51
用三聚氰胺和磷酸协同体系对大豆蛋白纤维(天鹅绒,38%大豆蛋白纤维/38%棉/24%涤纶)进行阻燃处理(主要对天鹅绒制品中的大豆蛋白纤维的处理),并采用了限氧指数(LOI)、剩炭率、热分析、扫描电子显微镜(SEM)等方法对处理前后大豆蛋白纤维的阻燃性能及其热降解机理进行了研究.对比未阻燃的样品,阻燃处理后的大豆蛋白纤维的剩炭率、氧指数升高,热降解起始温度降低,阻燃性得到明显改善.  相似文献   
7.
铝酸镍具有耐酸碱、耐高温、耐磨、耐腐蚀等特点,是一种无毒、无害、清洁环保功能性粉末状化合物。以硝酸铝和硝酸镍为原料,通过棉花模板合成技术制备具有孔径结构的铝酸镍,通过X射线衍射仪(XRD)、电子能谱分析(EDS)和扫描电镜(SEM)对制备的铝酸镍进行表征。并通过极限氧指数和烟密度测试,研究了阻燃剂的添加对聚氯乙烯(PVC)材料阻燃抑烟性能的影响。  相似文献   
8.
以硝酸铝(Al(NO_3)3·9H_2O)和硝酸镍(Ni(NO_3)2·6H_2O)为原料制备出铝酸镍阻燃剂,并将铝酸镍和碳酸钙协效应用到软PVC材料的阻燃研究中。通过烟密度、氧指数、断裂伸长率和拉伸强度等测试,得出铝酸镍和碳酸钙的最佳协效比为5∶5。此时烟密度值为71.26%,氧指数值为30.2%,拉伸强度为22.80MPa,断裂伸长率为222%,并通过热分析对其降解行为进行了研究。  相似文献   
9.
以硝酸铝提供铝源,硝酸镍提供镍源制备铝酸镍,将铝酸镍和云母协效后一起加入到PVC中制成PVC阻燃样品。采用X-射线衍射(XRD)来表征合成的铝酸镍样品。用极限氧指数、烟密度的等级来研究阻燃前后PVC样品的阻燃抑烟性能。当铝酸镍和云母的添加比例为9∶1时,试样的极限氧指数为28.4%,烟密度等级为77.74%,拉伸强度为18.17MPa,断裂伸长率为227%,此时的阻燃消烟性能和力学性能较好。  相似文献   
10.
高吸附性活性炭因具有发达孔隙结构、高的比表面积、大量的表面官能团和价廉易得等特点,使其应用领域不断扩大。主要通过研究活化条件,通过控制活性炭的孔分布、比表面积和表面官能团,提高活性炭对有机挥发物、染料和水溶液中重金属离子等的吸附。综述了高吸附性活性炭制备原料、物理/化学活化机理和各种活化方法的发展现状,并对高吸附性活性炭的研究热点及发展趋势进行了探讨。  相似文献   
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