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1.
以生物质为原材料对环氧树脂进行增韧改性研究符合节约资源、环境友好型社会的建设需求。本文综述了天然酚类、纤维素类、植物油脂类以及其他生物质基环氧树脂增韧剂的研究进展,重点关注增韧后材料的力学性能及热力学等性能,并对这一领域今后的发展趋势作出展望。  相似文献   
2.
以桐油为原料合成了三官能度的缩水甘油酯,采用核磁共振和红外光谱确认了产物结构。将三缩水甘油酯与环氧树脂E51共混,并由潜伏性固化剂594固化,通过力学性能测试及热重分析对固化物的性能进行了研究。结果表明,固化物的断裂伸长率随桐油基三缩水甘油酯含量的增加逐渐增长,表明合成的环氧树脂具有良好的柔韧性,但与此同时,固化物的硬度、拉伸强度、玻璃化转变温度均呈下降趋势。固化物的初始分解温度可达400℃以上,具有优异的热稳定性。  相似文献   
3.
选用具有丰富不饱和键的乌桕籽油为原料,采用了水解、酯化、环氧化等一系列反应合成了环保型增塑剂环氧脂肪酸异辛酯。并通过正交试验研究了脂肪酸异辛酯的环氧化工艺,确定了合成最佳工艺为:每百克脂肪酸异辛酯,甲酸30.37g,双氧水131.49g,反应温度65℃,反应4h后环氧值可达5.71。通过红外确定了产物的构成并考察了拉伸、热稳定性等性能,结果表明环氧脂肪酸异辛酯较邻苯二甲酸二辛酯(DOP)具有更好的热稳定性和挥发迁移性。  相似文献   
4.
针对目前桐油基酸酐环氧固化体系柔韧性与强度不能兼具的问题,以桐油为原料,通过酯交换、酯化、双烯加成等反应合成出含有2个羧基和1个酸酐的桐丁马酸酐(TBMA).采用红外光谱、核磁氢谱、非等温DSC分析、力学性能及热稳定性测试等研究了 TBMA固化环氧体系的反应动力学及性能并与桐油酸酐以及桐马酸酐环氧固化体系作了对比.结果...  相似文献   
5.
选用具有丰富不饱和共轭三键的桐油为原料,并通过酯交换、D–A反应对其改性合成了具有六元环结构的多酯类化合物3–正丁基–6–(9–癸烯酸甲酯–10基)–4–环己烯二酸二异辛酯(METATM),并对其改性聚氯乙烯(PVC)的各项性能进行了研究。结果表明,桐油具有丰富的α–桐酸,其甲酯与马来酸二异辛酯合成METATM的最佳工艺为:桐油甲酯与马来酸二异辛酯的物质的量之比为1∶1,反应温度为220℃,反应时间为5 h,转化率达97.4%;其产品闪点与加热减量均优于邻苯二甲酸二辛酯(DOP),对PVC具有较好的增塑性能,但效果不及DOP,更适合作为辅助增塑剂与DOP复配使用,可有效降低非环保增塑剂的使用量。  相似文献   
6.
电压互感器是电站、变电站的重要电气设备之一,它担负着保护、计量、仪表监测等电压采量的任务。国家对电压互感器的误差、变比都有严格标准和要求,电气设备生产厂家一般对仪表、继电器等元件都是按标准变比生产。变比不匹配会给电站运行维护带来诸多问题,甚至带来严重的危害。  相似文献   
7.
通过碱催化桐油与甲醇的反应合成桐油脂肪酸甲酯,GC-MS测定桐油中桐油酸含量约为70.87%,计算得分子量为873.71;优化工艺为:m(桐油):m(甲醇)=100:27,催化剂用量1%(占油脂质量),水浴70℃下反应90 min时转化率达98.64%;通过动力学研究得出桐油甲酯化的活化能Ea=28.26 k J·mol~(-1)。  相似文献   
8.
崩塌落石作为山区高陡边坡的一种典型破坏方式,是危害严重的地质灾害之一。基于禹门口隧道进口危岩的现场调查,以W10危岩体为例,利用RocFall软件,模拟了4种坡面覆盖情况下危岩崩塌后的运动轨迹,对比分析了落石在隧道进口部位的冲击能量、弹跳高度等运动学参数的差异。利用PFC3D软件重建三维地表模拟了W10危岩体崩落后的三维运动轨迹。结果表明:植被覆盖情况直接决定恢复系数的大小,而恢复系数越大,能量转化效率越高,落石动能损失越小;坡形是决定落石弹跳高度的控制性因素,落石崩落后在地形凸起处发生弹跳,4种坡面条件下落石弹跳高度最大处基本一致;PFC3D较RocFall能更全面地展示出落石崩落后形态及运动轨迹,对落石的防治工作有很好的指导意义。  相似文献   
9.
几种先进测量技术浅析   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍几种世界先进测量技术及仪器的基本原理 ,各自的局限性及适用条件 ,为今后测量技术的发展和应用提供了重要的参考  相似文献   
10.
选用富含不饱和共轭三键的桐油为原料,通过酯交换和D-A反应,合成了具有六元环结构的三酸三酯类化合物3-正丁基-6-(9-癸烯酸乙酯-10基)-4-环己烯二酸二甲酯(C_(22)-三元酸一乙二甲酯,TM211)。采用分子量法测定和红外光谱法确定三酯类化合物的结构,并对PVC进行塑化。研究了塑化后PVC的状态、玻璃化转变温度、拉伸性能、抗萃取性能和热失重性能。结果表明:①桐油乙酯可与马来酸二甲酯合成增塑剂TM211产品;②XRD表明,该产品可有效地破坏PVC结晶性;③DMA表明,TM211较TM188可更有效地降低PVC的T_g;④拉伸试验和扫描电镜均显示,TM211对PVC的增塑性能与DOP相当,且可提高材料的拉伸强度;TM211在水、乙醇、乙醚等5种溶剂中的耐抽出性及挥发性能均优于DOP;⑤热重分析及热解活化能表明,TM211可有效地提升PVC材料的热稳定性;⑥热重-红外-质谱联用分析表明,TM211能使PVC更稳定,原因是其降低了PVC中的HCl含量,使其更容易以氯代烃的形式分解。  相似文献   
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