【摘 要】
:
以苯乙烯(St)、马来酸酐(MA)、丙烯酸(AA)为单体,过氧化苯甲酰(BPO),过氧化苯甲酸叔丁酯(TBPB)为引发剂,二丙二醇二甲醚为溶剂,采用自由基聚合方法合成ST/AA/MA树脂。考察单
论文部分内容阅读
以苯乙烯(St)、马来酸酐(MA)、丙烯酸(AA)为单体,过氧化苯甲酰(BPO),过氧化苯甲酸叔丁酯(TBPB)为引发剂,二丙二醇二甲醚为溶剂,采用自由基聚合方法合成ST/AA/MA树脂。考察单体配比、引发剂种类和用量、反应温度、溶剂用量等对树脂性能的影响。研究表明,马来酸酐的加入能有效的增大树脂的酸值,增大树脂的水溶性。实验确定了ST/AA/MA树脂的最佳的合成工艺。
用较长侧链的甲基丙烯酸月桂酯(LMA)代替马来酸酐合成ST/LMA/AA树脂,并讨论了聚合工艺对树脂性能的影响。同时把合成的两种树脂用作颜料的分散剂,测定颜基比,探讨颜料的分散稳定。结果表明,合成的树脂可作为分散剂应用于水性油墨,ST/LMA/AA树脂比ST/AA/MA树脂颜料分散效果好。
苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMA)是一种性能优良而价格较低廉的双亲性高分子,具有优异的染色性、耐热性、加工性能和强的化学反应活性。本研究用无水乙醇(Et)、丁醇(Bu)和乙二醇乙醚(EE)作为酯化剂对SMA进行酯化反应,合成了一类梳状水溶性苯丙树脂。考察酯化剂的用量、催化剂的用量、反应温度对SMA酯化产物的性能的影响。研究表明,酯化剂的碳链越长,粘度越小;酯化产物具有良好的柔韧性。
采用将含芴聚芳醚酮溶解于3,3-二烯丙基双酚A,低温下加入4,4-二氨基二苯甲烷双马来酰亚胺进行熔融共聚,再高温固化的方式,制备了含芴聚芳醚酮增韧的双马来酰亚胺树脂。含芴聚芳醚酮树脂的加入对复合材料的固化行为没有影响,复合材料具有相分离结构,含芴聚芳醚酮树脂的加入提高了双马树脂的弯曲强度、抗冲击强度与耐温性能。
为了提高聚芳醚酮与双马树脂两相之间的结合力,将自合成的可交联含芴聚芳醚酮对双马树脂进行增韧。由于可交联含芴聚芳醚酮在固化过程可以与双马树脂反应,提高了两相材料的相容性,具有比含芴聚芳醚酮更好的增韧效果。
其他文献
看我用简单的图案装点出不一般的罐子哦! 准备工具: 丙烯颜料,毛笔。 简单步骤: 1. 准备一个有透明盖子的罐子。 2. 打开罐子,在罐子的底部画上一圈绿色圆点。 3. 在罐子的正中间画个大一些的蓝色圆形图案。 4. 在大圆点的周围随意地点上一些橙色的笔触,注意和大圆点的比例哦。 5. 待颜料干透,再加上一层红色的笔触。 6. 盖上盖子。在透明的盖子上画上红色的圆点。 7. 在
电荷/自旋阻挫RFe2O4(RFeO3)n(R为Lu,Y,Yb等稀土元素,n=0,1,…)系列层状化合物表现出丰富的物理性质,例如铁电性,多铁性,较大的介电常数,磁电效应,电荷/自旋有序等等,在近期
近年来聚电解质刷子之间的相互作用引起了人们强烈的关注和广泛的兴趣,因为此作用力与刷子表面的润滑性直接相关。聚电解质刷子之间相互作用力主要取决于刷子中聚合物的链弹性、体系的静电作用力、反离子的熵效应和空间位阻等因素。在过去的20多年,许多理论、实验和模拟方法对高分子聚合物刷进行了研究。本文中,我们主要采用改进的连续自洽场理论通过数值计算模拟方法研究了浸没在良溶剂中两个无限长的表面平行且接枝带电高分子
TiO_2纳米材料由于其较高的光催化活性、稳定性、无毒性以及低成本等优点已成为一种极具潜质的纳米半导体光电转换材料,在光催化降解污染物、太阳能电池、光解水制氢等领域呈现出诱人的应用前景。然而,因TiO_2自身带隙较宽,只能吸收太阳光谱中比例很低的紫外光部分且量子效率相对较低。不言而喻,这将在很大程度上成为限制其实际应用的一个瓶颈。故此,对TiO_2纳米材料进行改性研究以期窄化其带隙、拓宽光吸收范围
在研究人员不断地研究超导体BSCCO的很长时间中,为了不断提高其超导性能,对这一材料进行各种变化的掺杂,这样的掺杂主要包括元素掺杂(或替代)和化合物掺杂两种方式。在主要进行氧
本论文利用X射线衍射、磁测量以及热分析等方法,研究了Nd(Mn1-xFex)2Si2和Nd(Mn1-xFex)2Ge2体系化合物的结构、磁性质以及磁热效应;Dy-Fe-Al三元系固相线下的相关系及该体系
近几十年来浅海的声传播问题得到越来越多的重视,而海底介质声学特性是影响浅海声传播的重要因素。声学反演是获取海底介质声学参数的重要方法。本文针对复杂海域的地声参数
光与物质相互作用一直是人们致力研究的核心物理问题之一。激光及其啁啾脉冲放大技术(CPA)的发明提供了前所未有的超短超强光场条件,实验室已能获得聚焦强度超过1022W/cm2、
北京谱仪Ⅲ(BESⅢ)是升级后的北京正负电子对撞机Ⅱ(BEPCⅡ)上的大型通用磁谱仪,它用于探测e+e-在质心系能量3-4GeV对撞产生的遍举末态粒子。BESⅢ的主要物理研究目标涵盖粲
高效太阳电池技术是光伏业界进一步研究和发展的目标。从提高材料性能、结构优化到工艺改进等方面开展创新性的研究,有关的各种新技术不断被尝试,以期获得更高效率、更低