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51.
Shish kebab structure of cis-1 , 4-polybutadiene has been obtained by quiescent solution crystallization at suitable temperature. The morphology and growth mechanism of formation of shish kebab structure have been studied in detail.The higher the molecular weight the faster the sample crystallizes. 相似文献
52.
采用差示扫描量热法研究了原始聚酰胺材料在经历不同的预剪切过程或应用不同设备进行剪切后其结晶行为的变化,结果表明,原始样品经过预剪切后,结晶温度升高5~10℃,半结晶时间降低到原始样品的一半.当聚酰胺材料经历很低的剪切时其结晶温度就有很大的提高,进一步提高剪切强度,结晶温度的增加趋势变缓.偏光显微镜观察表明有剪切历史的样品,球晶尺寸减小.作为对此,聚烯烃和聚酯材料的结晶对剪切历史不敏感,剪切与非剪切样品的结晶行为基本相同,据此推测聚酰胺分子间氢键可能是这种剪切记忆效应产生的原因. 相似文献
53.
γ—MnO2纳米晶的水热合成及表征 总被引:10,自引:2,他引:10
过渡金属Ni、Co、Fe、Mn的氧化物材料因其具有特异的光、电、热、磁等性质,是材料科学研究与探索的一个重要方向之一[1~3],而该系列氧化物的纳米材料因其具有诸多优异的物理化学特性,近年来已引起材料科学研究工作者的极大兴趣[1~5].本文采用水热法成功地合成出γ-MnO2纳米超微粒子,并对其热敏特性进行了测试,获得满意的结果.1实验部分1.1样品的制备将浓度为3%H2O2溶液50mL,在充分搅拌条件下逐滴加入到盛有100mL浓度为1.25%的KMnO4溶液的聚四氟乙烯容器中,进行氧化还原反应,得到较稳定的棕色MnO2水合物胶体(放置3h无… 相似文献
54.
固定化酶不对称合成(S)+—(+)—布洛芬的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
能够不对称水解布洛芬乙酯的酵母菌T158固定化在壳聚糖珠中,固定化酵母菌的活力回收达60%,最适温度为45℃,半衰期为75d以上。 相似文献
55.
56.
活化条件对活性碳纳米管比表面积的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
以KOH为活化剂, 研究了多壁碳纳米管在制备活性碳纳米管过程中四个重要影响因素: 活化剂用量、活化温度、活化时间和活化过程中保护气体的流速对所得活性碳纳米管BET比表面积的影响并解释了原因. 研究表明上述四个因素都会对活性碳纳米管的比表面积产生较大的影响, 其中活化剂用量的影响最大, 在研究范围内可引起比表面积增大约241 m2•g-1. 在这四个影响因素中除活性碳纳米管的比表面积随活化温度的增加而不断增加外, 其他三个影响因素的变化都会使活性碳纳米管的比表面积出现最大值, 而且四个影响因素的改变, 都不改变活性碳纳米管的孔洞主要是中孔和大孔的特点. 相似文献
57.
聚丙烯/纳米级金红石型二氧化钛/聚烯烃弹性体复合材料的抗老化性能研究 总被引:7,自引:0,他引:7
采用TEM和UV-Vis等测试手段表征了金红石型纳米级TiO2和体相TiO2的性能特征;通过熔融共混法分别制备了PP/纳米级TiO2/POE和PP/体相TiO2/POE复合材料,采用GB/T16422·2-1999所述的塑料实验室光源暴露实验方法,用氙灯气候试验机对纯PP和复合材料进行28天人工加速老化.结果表明,二氧化钛粒子在PP/POE基体中分散性良好,而纳米粒子对PP/POE基体具有增韧作用;改性后的两类复合材料均具有优异的抗老化性能,而PP/(1·0wt%)纳米级TiO2/POE复合材料的抗老化性能更加优异,其加速老化28天后的无缺口冲击强度达到80·45kJ·m-2,比纯PP提高4倍多,而同期加速老化28天后的PP/(1·0wt%)体相TiO2/POE复合材料的无缺口冲击强度只有47·88kJ·m-2;对纯PP老化过程中的羰基指数和冲击性能的变化情况进行了分析,发现二者近似成线性关系,其相关系数r在0·9以上. 相似文献
58.
59.
用简易GPC柱研究了在未知合适的Mark-Houwink 系数的情况下,通过GPC和特性粘度的数据,同时计算出宽分布硅烷亚芳弹性体聚合物的分子量和这种类型聚合物的 Mark-Houwink 系数的方法。装柱填料为多孔硅胶球,理论塔板数 4200—5500块/米以上,塔板高度 0.7—0.9毫米。其分子量分布宽度指数在2左右。素炼后,分子量分布变窄,分子量下降。 相似文献
60.
绝热法研究己内酰胺阴离子聚合尼龙动力学 总被引:1,自引:0,他引:1
采用己内酰胺钠盐、N-75缩二脲作为反应催化体系, 确定反应温度在145-160 ℃之间, 通过计算得到动力学参数: 反应级数为准一级、活化能在73.2-77.1 kJ·mol-1之间、指前因子在2.9×1011-3.6×1011 mol1-n·s-1范围内. 本实验条件下测定并计算的反应热为134.5-137.3 J·g-1, 与文献值(138.6 J·g-1)吻合. 并在前人基础上修正并建构了己内酰胺阴离子绝热反应动力学模型, 对反应过程的模拟结果与实验数据基本吻合, 从而证明了本模型的正确合理. 相似文献