不同抗氧剂对聚醚醚酮熔融稳定性的影响

来源 :2012年全国高分子材料科学与工程研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tkoks
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本研究工作主要选取三种抗氧剂进行研究,分别是抗氧剂3114,DS9228和自由基捕捉剂HP136,同时分别将上述抗氧剂进行复配,研究它们对聚醚醚酮熔融稳定性的影响。研究结果表明,未添加抗氧剂的聚醚醚酮树脂的熔融粘度随着恒温时间的延长而增加。添加抗氧剂DS9228后,PEEK的熔融粘度变化趋势发生了改变,其熔融粘度随着保温时间的增加而增加,这种趋势与纯聚醚醚酮树脂的熔融粘度变化相同,但是熔融粘度增加的速度较纯聚醚醚酮明显放缓。抗氧剂DS9228的加入,改善了聚醚醚酮的熔融稳定性。
其他文献
  关节病晚期难以通过药物得到有效治疗,采用关节置换手术在患者体内安装人工关节可以使患者免去病痛,正常行走。目前使用最广泛的人工关节是由超高分子量聚乙烯(UHMWPE)和
  本文在不添加任何催化剂的情况下,选择聚乙二醇单甲醚(mPEG)为引发剂,利用其端轻基直接引发2,2-二甲基三亚甲基碳酸酯(DTC)进行本体熔融开环聚合,得到了一种生物可降解两亲
  本文通过表面紫外接枝改性的方法,将生物大分子透明质酸   HA接枝到氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)表面(Figure 1)。首先将甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)与HA反
  磷酸四钙(tetracalcium phosphate,TTCP)是磷酸钙骨水泥的重要组分之一,也是唯一的钙磷比高于羟基磷灰石的磷酸钙盐。为了改善纳米TTCP与生物可降解聚合物基体之间的相容
  基于核壳结构纳米纤维在生物组织工程、药物控释以及纤维增强等方面有较高的应用价值。本文用静电纺丝法,利用水蒸气法诱导相分离,以N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为聚丙烯腈(PA
  聚乳酸(PLA)树脂由于其高强度、高模量、易于加热成形、挤出和注塑成形和生物可降解性,是最有前途的可生物降解高分子材料之一。但是,聚乳酸固有的质脆、热变形温度低、
  本论文针对聚乳酸复杂结晶行为,采用一系列无机刚性粒子和低分子量聚合物作为其结晶过程成核剂和促进剂,选择商品化PLA作为基体,滑石粉talc、纳米CaC03、碳纳米管CNT以及纤
  一种可注射的组织工程生物材料的制备。不同组分(0-30%)的甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯(mPEGA)与环缩醛单体(EHD)在紫外光的条件下发生光交联。研究了未交联EGA/EHD的热性能与
  光聚合可注射型水凝胶具有生理条件下原位成型、反应热低和微创等优点,使其在生物医学领域中获得了广泛的应用,包括防止血栓、防止术后组织粘连,以及药物传送、细胞包埋
  聚乳酸是以可再生资源为原料合成的可生物降解的热塑性高分子材料,具有良好的生物相容性、力学性能和可加工性等,是近年来研究开发最活跃的生物降解高分子材料之一。由于结