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不同有机化蒙脱土对聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料结构和性能的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
采用不同的有机改性剂制备了三种含羟基极性基团、环氧基和不含极性基团的有机化蒙脱土, 并与混有少量马来酸酐接枝聚丙烯的聚丙烯基体进行复合, 制备了聚丙烯粘土纳米复合材料. 采用X射线衍射仪、透射电子显微镜、热分析仪、示差扫描热分析仪和力学测试仪对样品进行结构表征和力学性能测试. 探讨和比较了不同有机化蒙脱土对聚丙烯/蒙脱土纳米复合材料结构和性能的影响. 结果表明, 携带极性基团的有机改性剂和马来酸酐接枝聚丙烯的强烈相互作用有利于有机化蒙脱土在复合材料中的插层、剥离和稳定性, 由此形成的聚丙烯粘土纳米复合材料具有更高的结晶度, 其力学性能的提高也更为显著. 相似文献
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本文用薄层色谱成功地将微交联核-壳结构聚苯乙烯微粒中的少量线性PS分子与微交联组分相分离,用凝胶色谱法测得线性PS的分子量为104-105数量级;0.2-1.6×10-6g的点样量,薄层扫描吸收峰面积与样品量成良好的线性关系;可直接由峰面积计算线性PS分子的含量;结合微粒的表观粘度,对微粒的核-壳结构进行了定性分析。 相似文献
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在聚合物微球表面引入不同的基团 (如亲水性的羟基或羧基 ) ,可以改善聚合物微球的稳定性甚至生物相容性[1~ 4] ;利用表面基团可以把无机半导体微粒和功能有机分子以及生物分子引入聚合物微球[5~ 8] ,赋予聚合物微球特殊的性能 ,使其广泛应用于涂料、光电功能材料和生物医用材料等领域[9~ 15] .其中 ,表面带有阳离子的聚合物微球在絮凝剂、胶粘剂、水性涂料等方面已经得到广泛研究[16~ 2 0 ] .通常阳离子聚合物微球可以根据不同的需要利用常规乳液聚合、核壳乳液聚合等方法来合成 .亲水性和疏水性单体进行的无皂乳液聚合[2 1] ,因其能在… 相似文献
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本文结合提取、凝胶色谱等方法测定了苯乙烯-双烯A交联共聚过程的转化率曲线。通过研究发现,凝胶在交联共聚一开始就产生,且整个反应过程都在不断地生成;转化率40%以前几乎无溶胶生成,此后生成的溶胶仍不断地向凝胶转化;刚生成溶胶时其分子量高、分布窄,其后分子量变低、分布变宽;T_g以上温度的热处理发生进一步聚合反应,当双烯A摩尔浓度<3.3×10~(-4)时,溶胶分数增加,A-MA摩尔浓度>5.0×10~(-4)时,凝胶分数增加,这是双烯A悬吊双键及单体苯乙烯进一步反应的结果。 相似文献
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用高效液相色谱法对4,4'-二氯二苯砜(双氯),4,4'-二羟基二苯砜(双酚)及4-氯-4'-羟基二苯砜(单酚)进行了完全的分离,研究双氯部分水解制单酚发现,NaOH用量越大,反应温度越高,水解速度越快,极值产率却越低;副产物双酚的含量随着反应时间增加,超过极值单酚产率的,由于副产物的增加,产率相对降低,最佳水解条件为水解温度135-140℃,NaOH/双氯(摩尔比)为3.25:1水解时间2.5- 相似文献
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含Eu(DBM)_3·H_2O纳米微晶的光学树脂的制备及性能研究 总被引:5,自引:0,他引:5
稀土β二酮的配合物因其具有Antenna效应,发光强度明显增强;而且它的激光性质也被证实[1] ,是应用价值极大的配合物.稀土配合物与高分子的复合,获得了兼具二者优良性能的功能材料,有很好的应用前景.通常二者的复合多采用直接掺杂、机械共混和熔融等方法.但由于二者的相容性较差,并且存在着浓度淬灭现象,使获得高稀土含量、分散均匀的聚合物发光材料非常困难.以往,杨柏小组分别采用直接掺杂和原位复合的方法制备了含稀土配合物的光学树脂[2 ,3 ] ,但稀土配合物含量受到限制.本文在文献[4,5 ]的基础上,采用化学沉淀的方法,制备了30~30 0nmEu… 相似文献
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原位复合法制备含铽(Ⅲ)配合物光学树脂及其荧光性质的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
稀土元素因其独特的电子结构而具有光、电、磁、激光等特性,被誉为新材料的宝库,尤其是稀土配合物具有的Antenna效应,使发光强度明显增强.含稀土的高分子材料既具有稀土离子的发光性能,又具有高分子材料质量轻、抗冲击力强和易加工成型等优点,从而引起广泛的关注.我们曾用直接掺杂法制备含稀土配合物的光学树脂,但因稀土配合物与树脂的亲和性较小,难以均匀地. 相似文献
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齐聚苯撑乙烯-二氧化硅复合膜的制备及其光电性质研究 总被引:6,自引:1,他引:5
聚苯撑乙烯(PPV)及其复合物由于光致发光效率高及电荷传输性能好,故在光电器件方面的应用已受到广泛重视,但聚合物材料有自身的局限性,主要是:(1)在矣合时残留杂质影响器件的稳定性;(2)聚合物结构复杂多变使其发光机理与微观结构模糊不清。因此具有化学结构,化学纯度高的剂聚苯撑乙烯(oligo-PV)及其复合物的合成和理论研究吸引了许多研究者。 相似文献
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聚合物-纳米晶杂化材料因结合了有机和无机材料的优点而逐渐地受到了人们普遍的关注,聚合物为纳米晶的形成与生长提供了优良的环境,纳米晶的引入同样也增加和强化了聚合物的功能特性.如聚硫代氨基甲酸酯与TiO2杂化的高折射率薄膜,该薄膜不仅保持了原有的性能,而且有较高的折射率.此外,还有许多不同纳米粒子与不同聚合物的杂化体系.如... 相似文献
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