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1.
采用硫酸水解法制备了纳米晶纤维素(NCC),以N,N-羰基二咪唑(CDI)为活化剂,甲代烯丙基醇(MPO)为改性剂,通过化学取代得到含有烯丙基碳酸酯的纳米晶纤维素(PCNCC);以4,4′-二氨基二苯甲烷双马来酰亚胺(MBMI)、3,3′-二烯丙基双酚A(BBA)及双酚A双烯丙基醚(BBE)为原料制备了复合材料基体(MBAE)。采用FTIR、XRD、TEM和碘值法等对化学修饰的产物进行分析和表征。结果表明,当PCNCC中烯丙基碳酸酯的取代率为16.4%时,既能保持晶型不变,同时能在BBE中稳定悬浮;PCNCC中烯丙基碳酸酯的取代率过小或过大时均不适宜用作PCNCC/MBAE复合材料的增强相。利用原位聚合法将PCNCC掺杂在MBAE基体中制备PCNCC/MBAE复合材料,考察PCNCC质量分数对PCNCC/MBAE复合材料力学性能、介电性能及热性能的影响规律。结果显示,当PCNCC质量分数为0.2 wt%时,PCNCC/MBAE复合材料的弯曲强度和弯曲模量分别为148.1 MPa和6 GPa,较MBAE基体分别提高了50.5%和82.9%;冲击强度为13.9 kJ/m2,较MBAE基体提高54.8%;玻璃化转变温度Tg由纯MBAE的240.4℃提高到257.8℃。此时PCNCC/MBAE复合材料的介电常数明显提高,而介电损耗达到最低值。为扩展纳米晶纤维素及双马来酰亚胺树脂的应用提供了理论依据。   相似文献   
2.
CIM基础平台是城市智慧化运营管理的基础平台,是城市新一代基础性和关键性的信息基础设施,将汇聚海量数据资源并发挥重要作用.论文从数据工程体系角度出发,在CIM基础平台数据建设时,构建基于人居环境理论数据框架体系、搭建支撑融合可用的CIM数据空间组织、探索操作性强的数据采集更新方法,为平台更全面丰富、横纵向融合、动态鲜活...  相似文献   
3.
为满足国内近年来对盾构机开发的迫切需要,从疲劳分析与可靠性设计的角度出发,对已有资料中盾构推进油缸压力数据进行了提取,得到了盾构推进油缸的峰值载荷,以及推进油缸压力的载荷时间历程.通过对提取的数据进行压缩处理和计数法统计,得到了推进油缸压力数据的分布规律,为实现EPB6280盾构机推进油缸载荷值数值上的模拟和载荷谱的编制提供了数据基础.  相似文献   
4.
在不同沉积时间和基板温度下,采用反应磁控溅射的方法在Ti6Al4V基板上沉积Ti N薄膜,溅射过程中固定溅射总压、溅射功率、氮氩流量比等沉积条件.利用XRD、SEM分别研究了薄膜的微观结构和表面、截面形貌,利用显微硬度仪和划痕仪分别测量了薄膜的硬度和膜基结合力.研究结果表明:随着沉积时间的增加,薄膜硬度和膜基结合力均有增大趋势;随着基板温度的升高,Ti N薄膜择优取向由(111)转向(200)晶面,表面形貌由三角锥转变为片层状,硬度和膜基结合力均呈现升高趋势.  相似文献   
5.
纤维素酶法提取豆腐柴叶果胶的初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
张鹏  沈炼成  茹神来  邢韵  黄烨 《广州化工》2011,39(13):63-64,145
为了更好地利用豆腐柴资源,深入研究豆腐柴叶果胶的提取技术。本文研究了温度、pH、加酶量、料液比及提取时间对提取率的影响。结果表明,其最佳提取条件为:温度为50℃、pH=5.5的柠檬酸钠—柠檬酸缓冲液、加酶量0.25 g、提取时间60 min、料液比1∶20,其提取率达到了18.51%。为用纤维素酶法提取豆腐柴果胶工艺进一步研究奠定了基础。  相似文献   
6.
分析了在役管线母材及焊缝的故障缺陷的主要类型及形成原因,并根据其在X射线底片上的显图的特点,确定了在役管线母材及焊缝的故障缺陷所提取的特征参数的类别,并对其提取算法进行介绍,为智能分类识别在役管线故障缺陷X射线检测图像奠定了基础.  相似文献   
7.
为满足国内近年来对盾构机开发的迫切需要,从疲劳分析与可靠性设计的角度出发,对已有资料中盾构推进油缸压力数据进行了提取,得到了盾构推进油缸的峰值载荷,以及推进油缸压力的载荷时间历程.通过对提取的数据进行压缩处理和计数法统计,得到了推进油缸压力数据的分布规律,为实现EPB6280盾构机推进油缸载荷值数值上的模拟和载荷谱的编制提供了数据基础.  相似文献   
8.
以聚偏氟乙烯-六氟丙烯(P(VDF-HFP))、纳米羟基磷灰石(HAP)和聚乙烯-乙烯醇共聚物的磺化物(EVOH-SO3Li)为原料进行高压共混静电纺丝,制备出EVOH-SO3Li/P(VDF-HFP)/HAP锂离子电池隔膜。利用FTIR,SEM,电化学工作站和电池检测系统对隔膜进行测试分析。结果表明:EVOH-SO3Li隔膜为粗细均匀的三维网络结构,加入P(VDF-HFP)和HAP后,EVOH-SO3Li/P(VDF-HFP)/HAP复合隔膜呈现出树枝形状的三维网状结构,提高了隔膜的孔隙率和吸液率,与纯EVOH-SO3Li隔膜相比,分别提高了37.5%和91.6%。同时表现出良好的电化学性能,组装的锂离子电池的电化学稳定窗口为5.65V,界面阻抗降至184.24Ω,离子电导率则提高至2.686×10^-3 S·cm^-1;在0.5 C放电电流下循环100次后容量保持率为96.69%,与EVOH-SO3Li隔膜相比各项性能均有所提高。  相似文献   
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