【摘 要】
:
聚四氢呋喃共聚醚橡胶材料于上世纪六十年代在德国研究生产,经过将近六十年的发展,目前该材料仅主要应用在生物医学材料上,作为印模材料应用在口腔临床方面。目前研究的比较少,又因为聚四氢呋喃的优异性能,该合成橡胶相比其他的橡胶具有非常高的强度,有极强的耐低温等优点,所以该材料具有非常诱人的研究前景。本研究提出一种新的环氧化合物-四氢呋喃共聚物的制备方法。所得共聚物为环氧化合物与四氢呋喃的交替共聚物,共聚物
论文部分内容阅读
聚四氢呋喃共聚醚橡胶材料于上世纪六十年代在德国研究生产,经过将近六十年的发展,目前该材料仅主要应用在生物医学材料上,作为印模材料应用在口腔临床方面。目前研究的比较少,又因为聚四氢呋喃的优异性能,该合成橡胶相比其他的橡胶具有非常高的强度,有极强的耐低温等优点,所以该材料具有非常诱人的研究前景。本研究提出一种新的环氧化合物-四氢呋喃共聚物的制备方法。所得共聚物为环氧化合物与四氢呋喃的交替共聚物,共聚物的合成部分为四氢呋喃与烯丙基缩水甘油醚和环氧氯丙烷共聚所得,使所得到的交替共聚物分子链中包含有碳碳双键的结构单元,为其在制备聚四氢呋喃弹性体时提供了可以硫化交联的官能团。得到的聚醚弹性体具有良好的耐油性、耐热性、耐寒性。本研究将会进一步拓展聚四氢呋喃的聚合方法和应用,对聚四氢呋喃材料的发展起到一定的作用。本研究以四氢呋喃(THF)、烯丙基缩水甘油醚(AGE)和环氧氯丙烷(ECH)三种单体为原料,引发剂为二苯亚砜和三氟化硼的复合物(Ph2SO·2BF3),制得了实验所需的三元共聚醚。用傅里叶红外光谱和紫外可见光光谱对制备的引发剂进行表征,结果表明制得的引发剂存在络合的结构,与我们实验预期相同。用傅里叶红外光谱和核磁共振氢谱对共聚醚的结构和组成进行表征,分析结果表明共聚醚中的官能团与我们实验预期相同;用凝胶渗透色谱分析共聚醚中只存在单峰,未出现原料峰和均聚物峰。最佳的聚合反应温度为25℃,最佳反应时间为8 h,引发剂与单体的最佳比例为1:100;最佳单体比为四氢呋喃:环氧氯丙烷:烯丙基缩水甘油醚=5:4:1。对前期合成的三元共聚醚,本实验采用紫外光固化和热固化两种方法进行固化成聚醚弹性体。通过测试弹性体的力学性能和硬度,研究了不同填料、固化时间和温度对弹性体的性能影响,确定了最佳的固化条件。紫外光固化的最佳固化条件为:聚甲基丙烯酸甲酯的含量为50%(为三元共聚醚的质量比,下同);甲基丙烯酸甲酯的含量为20%;邻苯二甲酸二辛酯的含量为50%;最佳固化时间为2 h,共聚醚的比例为5:2:3。热固化的最佳固化条件为:甲基丙烯酸甲酯的含量为20%,邻苯二甲酸二辛酯的含量为40%,聚甲基丙烯酸甲酯的含量为50%,固化时间为6 h,固化温度为80℃,共聚醚的比例为5:2:3。
其他文献
海洋环境中蕴藏着丰富的资源,在陆地资源日益匮乏的当今,各国开始对海洋资源进行充分地开发和利用。为保证安全、可靠、有效的资源勘探与开发,需建立可靠的水下通信系统。较之无线电波和光波,声波由于在水下衰减小和传输距离远的优势,成为水下通信系统的首选方式。但是水声信道极其有限的带宽、严重的衰落与噪声以及多径效应等因素,使其成为了最复杂的无线通信信道之一。本文的主要研究内容是高速水声正交频分复用(OFDM)
情感作为人类生活和经验中最基本的现象,存在于所有语言及文化团体中。然而,要将这种抽象的、与个人主观感受紧密相连的现象概念化并表达出来并非易事,为此隐喻提供了一个重要的渠道。本文的隐喻概念从莱考夫/约翰逊的概念隐喻理论框架出发,将隐喻看作是一种认知现象,而非传统隐喻理论中所认为的偏离正常语言使用的一种修辞方式,人们的概念系统本质上是隐喻的,且隐喻具有普遍性和文化特殊性。基于这些特性,隐喻成为解译分析
由于生物特征识别技术的安全系数较高,其使用范围也愈加广泛,如今正逐步取代传统的身份识别方法。生物特征识别的种类有很多,如人脸识别、虹膜识别、指纹识别、步态识别、掌纹识别等,其中最为常用的是人脸识别和指纹识别。但这几种识别方式都存在着被伪造的可能,有一定的安全隐患。而手指静脉识别由于其本身的特点,被识别对象必须为活体,且静脉处于皮肤表面之下,难以伪造,因此手指静脉识别技术的安全性更高,与其它识别技术
抗日战争作为中华民族历史的关键节点,作为世界反法西斯战争的重要组成部分,这种史诗级的地位和深远的意义使其一直以来备受世人瞩目。主流媒体微信公号如何进行内容生产、采用何种传播策略关系到抗日战争历史在未来的延续和生存问题,因而对这一主题的研究是十分必要的。本文将“人民日报”、“新华社”、“央视新闻”这三大典型主流微信公众号确立为研究对象,选取2014年1月1日至2018年12月31日的推文进行内容分析
船舶工业是关乎国家经济发展的战略性产业,加快船舶工业的发展对提升我国经济实力,维护经济稳定具有重要作用。《中国制造2025》提出加快物联网与船舶工业的深度融合,引导船舶工业向绿色化、智能化方向发展,一方面可以节约资源,改善环境,提高生态效益,另一方面提高船舶附加值,增强竞争力,更好地满足市场需求。物联网环境的动态性增加了船舶发展过程中的不确定性,因此从系统的观点出发,分析和调整原有的商业模式对促进
“法律就是一种预测,要想真正的认识法律,就要从坏人的眼光去看待它”,这是霍姆斯对法律这个命题的独特理解。他塑造出“坏人”这一形象作为法律修辞工具,为人们认识和学习法
水力压裂是在砂砾岩储层改造时经常使用的一种高效的增产技术。在水力压裂的过程中,水力裂缝在井底形成并向地层延伸,裂缝在岩石中不断扩展、转向、分叉和聚集,最终形成具有复杂几何形态的缝网。在砂砾岩压裂中,水力裂缝与砾石之间的相互作用影响着缝网的复杂程度,新的研究成果发现,在砾石与岩石基质之间,存在着一个薄过渡区,可将这个过渡区看成弱界面。因此利用最大拉应变准则和摩尔-库伦准则研究水力裂缝与砾石的相互作用
清代珲春满文户口册是《珲春副都统衙门档》的构成要素之一,主要记载了清代珲春驻防区域内八旗人口的基本情况。其中,以满文编写的珲春户口册虽然时序断裂,但形成时间早,基本
高速高精度数控加工技术在航空领域、家用电器行业得到广泛的应用,是提高加工质量和效率的主要方法。数控加工主要利用直线(G01)和圆弧(G02或G03)指令实现刀路进给,加工路径的短线段连接处拐角轮廓误差无法确定,这种情况会造成机床剧烈振动,影响加工零件表面的质量。针对这一问题,本文旨在构造基于有限脉冲响应技术的加工路径轮廓误差精确插补算法,使得加工中的进给运动的速度和加速度连续,并且有效减小机床的振
我国IT行业经过了十多年的迅速发展已成长为国民经济第一大产业,一批互联网公司、高新技术企业的迅速崛起掀起了信息科技的浪潮。不仅如此,各行各业也纷纷开始进行信息化改革来为行业谋求更为高效的发展,其中尤为显著的是银行业。然而,过速的发展往往伴随着风险,随着IT行业逐步摆脱旧有的粗放扩张的发展模式,进入行业平稳、健康发展的新时期,起步晚发展慢的项目管理技术正成为制约这一转变的因素之一。目前,项目管理在I