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1.
用毛细管流变仪研究了乙基纤维素(EC)及其高密度聚乙烯(HDPE)复合物,纤维素芳族酯(CAE)及其聚碳酸酯(PC)复合物的剪切流变特性和机理。结果表明,EC对HDPE/EC复合物的粘度影响不大,而少量(5%)CAE的加入使PC/CAE复合物粘度大大下降,且复合物流变曲线呈现新的特征。  相似文献   
2.
研究了不同温度下聚氯乙烯(PVC)的短期蠕变和应力松弛行为,应用时-温等效原理,将不同温度下的蠕变/应力松弛曲线平移得到参考温度85℃下的黏弹性主曲线,获得PVC的长期黏弹性能.  相似文献   
3.
通过动态流变学、动态力学和热行为方法,研究了纳米粒子/聚合物复合材料的界面相互作用.对纳米二氧化硅(nano-silica)进行接枝改性,制备了纳米粒子/聚丙烯(PP)复合材料.采用动态流变仪和动态力学分析仪(DMA)表征纳米复合材料的流变和粘弹特性,在2℃/h加热速率下采用示差扫描量热仪(DSC)研究复合材料的慢速熔化行为,结合复合材料力学性能测试对聚合物纳米复合材料中的界面相互作用进行分析.结果表明,聚合物纳米复合材料中的界面相互作用包括粒子-粒子间的相互作用和纳米粒子-基体间的双界面相互作用.降低复合材料中纳米粒子间的吸引力,同时增大纳米粒子与高分子基体间的相互作用,可以赋予纳米粒子流动性,在复合材料中引入新的能量散耗机制,从而对复合材料起到增韧作用.由此建立双界面调控增韧纳米复合材料的技术.  相似文献   
4.
针对纺织品中微量甚至痕量有机磷农药残留难于采集和制备,进而给分析检测带来较大误差的问题,将固相微萃取(SPME)技术应用在气相色谱-质谱(GC—MS)联用法中,以棉纺织品为例,对其中常见的马拉硫磷、甲基对硫磷和喹硫磷3种有机磷农药进行吸附富集、萃取和检测。测试结果表明,采用100μm的聚二甲基硅氧烷(PDMS)纤维对样品萃取30min,在GC仪器的进样口热解脱附180S后,即可进行GC—MS定量检测,线性范围0.1~500μg/L,检出限低于0.05μg/L,实际样品平均回收率介于94.5%~96.2%之间,相对偏差(R.S.D)介于9%~13%之间,说明SPME法是一种简便可行的有机磷农药的样品预处理方法。  相似文献   
5.
采用熔融插层法来制备了聚丙烯/有机蒙脱土纳米复合材料,研究蒙脱土的加入量对聚丙烯的增强增韧作用,同时并引入一套新的自增强的工艺,研究这个工艺下蒙脱土的加入对聚丙烯材料的作用.经过自增强工艺的聚丙烯/有机蒙脱土纳米复合材料的拉伸性能都比原来的材料增强3.2~4.6倍.  相似文献   
6.
建立食品模拟物中铝和六价铬的紫外分光光度测定方法。用含内涂层的金属饮料罐(两片罐和三片罐)分别盛装水、3%乙酸水溶液、10%乙醇水溶液,于40℃浸泡240h,得到食品模拟物。水、3%乙酸水溶液食品模拟物样品直接测定,10%乙醇水溶液食品模拟物经蒸发乙醇再测定。采用二苯碳酰二肼分光光度法测定六价铬,铬天青S分光光度法测定铝。六价铬的方法检出限为10ng/mL,方法回收率在82.0%~101%;铝的方法检出限为25ng/mL,回收率在82.2%~108%。该方法准确度高,操作简单。  相似文献   
7.
采用膜渗透蒸发/气相色谱-质谱联用技术,建立了纺织品中多氯联苯的测定方法。优化的试验条件为料液浓度50~1 000 μg/L,温度43 ℃,Na2SO4含量0~1%,流速380 mL/min。本方法对目标化合物的检测限均低于0.03 mg/L,加标回收率在76.66%~118.71%,相对标准偏差小于12%。  相似文献   
8.
模拟生活用水环境,采用含有活性氯等化学试剂的水样封装在聚乙烯、聚氯乙烯等塑料给水管材中,用总有机碳仪连续测定不同温度,不同时间和不同游离氯条件下,管材向水样中总有机碳的释放量,以表征塑料给水管材中有机物的迁移率,考察不同高分子材料对水质的迁移性的影响,并以此监控管材的氧化降解程度,由此建立了塑料给水管材工作条件下卫生安全性的评价方法。结果显示,塑料管材在高温环境和测试水中含有消毒成分的活性氯浓度增加的情况下,降解程度要增大;各类管材的迁移率并不是随着迁移期而简单递减或递增,而是存在一定的波动范围。  相似文献   
9.
介绍了文教办公用品和家具塑料制品种类以及适用的塑料品种及特性,概述了国内外文教办公用品和家具用塑料的应用现状及发展趋势。  相似文献   
10.
以熔融原位接枝的方式, 制得聚丙烯酸丁酯( PBA) 接枝改性纳米SiO2 / 聚丙烯复合材料, 并利用转矩流变、红外光谱、热重分析、X射线光电子能谱、透射电镜和动态力学分析等技术研究了原位接枝的机理以及相应复合材料的结构。结果表明: 熔融共混过程中PBA 通过化学键的形式接枝到纳米SiO2 的表面, 促使其在聚丙烯基体中得到较好的分散, 而且粒子表面的接枝聚合物分子链和基体大分子链相互缠结, 这样的结构加强了纳米粒子和基体间界面相互作用, 将有利于提高复合材料的机械性能。   相似文献   
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