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1.
聚氨酯/蒙脱土纳米复合弹性体材料--(Ⅱ)结构及性能的表征 总被引:3,自引:0,他引:3
借助锥体磨的研磨剪切外力,将聚醚多元醇插层进入蒙脱土片层中,使其片层间距扩大并发生部分剥离,从而利用本体插层聚合法制备了综合性能优异的聚氨酯/蒙脱土纳米复合弹性体材料。当有机蒙脱土添加量仅为1%时,其拉伸强度比纯聚氨酯弹性体高30%.达到30.2MPa,断裂伸长率也略有增加。TGA及吸水实验分析表明聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料有更高的热失重温度和更低的吸水率.研究了蒙脱土含量对聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料各项性能的影响。 相似文献
2.
3.
通过马来酸酐与聚乙二醇的酯化反应,合成了马来酸双酯交联剂。以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(TPEG)、丙烯酸(AA)、丙烯酸羟乙酯(HEA)、交联剂聚乙二醇双马来酸单酯为原料,合成了缓释型聚羧酸减水剂。通过红外光谱对聚乙二醇双马来酸单酯及聚醚型聚羧酸减水剂结构进行了表征。随着交联剂PEGDMA200、PEGDMA400的用量的增加,净浆流动度先增大后降低,在用量为0.2 g时达到最高值;交联剂PEGDMA600随着用量的增加,稍微下降后逐渐增大,当加大到0.4 g时,净浆流动度基本不变化。CLPC400和CLPC600在减水剂折固掺量为0.16%时,具有很好的缓释作用。 相似文献
4.
创成式曲面设计模块提供了多种曲面倒圆角的功能,可以是曲面与曲面之间的倒圆角,也可以是曲面自身边线圆角,半径可以是定值,也可以是变化的.曲面圆角类型包括了:简单圆角(Shape Fillet)、边线圆角(Edge Fillet)、变半径圆角(Variable Fillet)、面面圆角(Face-Face Fillet)和三面圆角(Tri-Tangent)5种类型.下面分别介绍这5种曲面圆角的应用. 相似文献
5.
为了发展利用植物生物质资源,采用将蔗渣溶于LiCl/DMAc体系并利用溶解于其中的物质与丙烯酰胺进行均相接枝反应以制备蔗渣接枝聚丙烯酰胺。结果表明蔗渣在160℃活化1h,烘干后与100g/L的LiCl/DMAc体系以固液比1∶50混合,然后在160℃加热4h的条件下可以取得81.3%的溶解率。溶液中不但含有纤维素,而且含有半纤维素和木质素。该溶液在30℃、N2环境且丙烯酰胺分两次投料的条件下进行共聚的接枝率达到62.86%。进一步的实验表明蔗渣接枝物的主要成分是纤维素-g-聚丙烯酰胺。这为植物生物质的高值化利用提供了新的途径。 相似文献
6.
以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(TPEG)、丙烯酸(AA)为原料,以聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)为交联剂,采用水溶液自由基聚合,合成了缓释型聚羧酸减水剂。通过在聚羧酸分子中引入可以水解的长链酯类交联剂,水泥碱性环境下,酯基发生水解后释放出羧基,起到二次分散作用,显著提高了水泥的经时流动度。加入0.168g交联剂后,初始流动度不变,但比不加交联剂的聚羧酸减水剂2.5h经时流动度增加20 mm。该缓释型减水剂与粉煤灰、矿渣单掺以及与粉煤灰和矿渣双掺后对水泥砂浆体系具有较好的相容性。 相似文献
7.
根据美国哈利伯顿(Halliburton)标准、雪佛龙(Chevron)标准和国内中油长城(GWDC)标准、中海油(COSL)新标准,研究了聚阴离子纤维素(PAC)在国内外不同石油公司标准下实验指标的差别,分析了其内在原因。结果表明,国内外不同石油公司对于PAC表观黏度和滤失量的应用要求各不相同;单纯提高黏度并不能提高PAC的应用性能,只有同时考虑取代度、黏度和氯化物含量才能提高PAC的应用性能。 相似文献
8.
四川油气田气体钻井技术现状及发展方向 总被引:5,自引:2,他引:3
〗因钻井地质条件复杂致使钻井速度慢、井漏、储层易伤害一直是困扰四川油气田钻井技术发展的难题。近年来研究并试验了气体钻井技术,取得了明显的效果,展示了良好的技术优势和发展前景。目前,已形成气体钻井技术规范、干气钻井、雾化钻井、泡沫钻井、气体钻井防斜打快、气液转换、高效排液、气体钻井取心、气体钻井装备及配套工具、气体钻水平井、气体钻井复杂情况的处理等系列技术,对提高钻井速度、解决井漏复杂情况、发现和保护油气层起到了重要的作用。气体钻井技术在国内还是一项新兴技术,建议开展气体钻井条件下的防喷器冲蚀机理研究,研制适合于气体钻井的井控装备,并建立一套完善的气体钻井数据采集和远程控制系统来提高气体钻井技术的可靠性和安全性。 相似文献
9.
以衣康酸聚乙二醇酯大分子单体(IAPEG)、丙烯酸(AA)、马来酸酐(MA)和甲基丙烯磺酸钠(MAS)为原料,过硫酸铵为引发剂,经水溶液聚合制备了一种聚羧酸系减水剂(PC)。通过红外光谱对共聚物的结构进行了表征,采用凝胶渗透色谱仪对共聚物的相对分子质量及其分布进行了测定,讨论了聚合条件对减水剂性能的影响,得到最佳反应条件为:n(IAPEG)∶n(MA)∶n(AA)∶n(MAS)=1.5∶4.0∶6.0∶3.0,引发剂用量为单体总质量的10%,反应温度80℃,反应时间5 h。在该条件下合成的减水剂可以降低溶液的表面张力,促进水泥颗粒的分散,使水泥浆体具有较好的流动度。添加减水剂混凝土的减水率为39.2%,7 d抗压强度比(添加减水剂混凝土抗压强度/基准混凝土抗压强度)为191.4%,28 d抗压强度比为154.7%。 相似文献
10.