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1.
超临界CO2协助多单体接枝改性聚丙烯   总被引:5,自引:0,他引:5  
许群  后振中  张延超  黄河 《应用化学》2007,24(4):416-419
利用超临界CO2作为溶胀剂和携带剂,使小分子单体马来酸酐和苯乙烯单体(MAH与St)及引发剂过氧化苯甲酰(BPO)插嵌进入聚丙烯(PP)基质中,然后在100℃条件下反应4 h得到接枝产物。研究了不同超临界CO2条件及引发剂浓度对接枝率的影响,固定超临界流体压力,改变温度,42℃为最佳温度,接枝率达到2.2%;固定温度,改变压力,10 MPa为最佳条件,接枝率为2.3%。对样品的FT-IR和SEM分析表明,共单体确实接枝到了PP分子链上,而DSC分析表明,随着接枝率的提高,材料的熔点(Tm)及表观结晶度(Ca)下降。这可能是接枝破坏了PP链结构的规整性,同时扩大了分子链间的距离所致。  相似文献
2.
单柱离子排斥-阳离子交换色谱法测定酸雨组分   总被引:2,自引:0,他引:2  
许群  张文  彭惠琪  魏青  金利通 《分析化学》2000,10(1):278-282
3.
研究了试剂对乙酰基偶氮氯膦(CPApA)在非离子表面活性剂Triton X-100存在下与钪的β型显色反应条件。在硝酸介质中,Triton X-100可增敏钪与CPApA的显色反应,在波长724nm处络合物有最大吸收,表观摩尔吸光系数ε为9.56×10~4。显色体系有很好的选择性,30mg铝不干扰测定。方法可不经分离直接测定多种合金和纯铝中的微量钪,结果良好。  相似文献
4.
超临界CO2对尼龙66膜的改性   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
对于大多数聚合物而言,超临界CO2(SC CO2)是不良溶剂,但是它可以溶解许多小分子,对聚合物有很强的溶胀性。此外,在临界点附近,压力的微小改变能导致超临界流体的密度和溶剂化能力的巨大改变,因此,可以很方便地控制其对聚合物的溶胀度;其次在降压过程中无气.液共存,避免了毛细管力对基质的破坏,并且溶剂很容易与基质分离。  相似文献
5.
The densities of supercritical CO2-tetrahydrofuran (cosolvent) binary mixture weremeasured at temperatures in range of 308.15 to 323.15 K and at pressure up to 16.5 MPa.The concentrations of tetrahydrofuran were from 0 to 0.57 mol/L.The partial molar volume of tetrahydrofuran was calculated based on the relationship between the density of the mixture and the concentration of the cosolvent.It is observed that the partial molar volume of the cosolvent is negative and the absolute value decreases with increasing pressure and the concentration of the cosolvent.  相似文献
6.
7.
超临界CO2辅助制备聚苯乙烯/尼龙1010共混物及其结晶形态;超临界CO2;插嵌;共混;尼龙1010;苯乙烯;附生结晶  相似文献
8.
超临界CO2辅助固体酸催化剂的制备及其在ε-己内酯开环聚合中的应用;超临界二氧化碳;铝;中孔分子筛;ε-己内酯;聚合  相似文献
9.
超临界流体技术制备纳米材料的研究与展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
许群  倪伟 《化学进展》2007,19(9):1419-1427
纳米科技是人们普遍关注的重要领域,而纳米材料充当其中的基础性角色。本文介绍了在新兴绿色环保介质——超临界流体中纳米材料的合成及其制备,涉及范围包括从准零纳米微粒到三维纳米材料,从无机纳米材料到有机聚合物纳米材料。其中不仅介绍了超临界流体中纳米材料的制备方法,同时也包括制备过程中超临界流体特殊性质,如溶胀、塑化和地表面张力所起的重要作用,并对超临界流体技术在纳米材料制备中的应用前景进行展望。  相似文献
10.
在超临界CO2中以颗粒状活性炭为模板,正硅酸乙酯和钛酸四正丁酯为前驱体制备了TiO2/S iO2复合多孔材料。研究了超临界状态下不同涂层温度和涂层压力对涂层率的影响,当温度为40℃时,压力在22 MPa为该温度的最佳涂层压力;固定压力为22 MPa,涂层温度为70℃为最佳涂层条件。X射线衍射(XRD)的研究结果表明,产物由锐钛矿型TiO2、金红石型TiO2以及结晶的S iO2这3种物质构成。根据产物的N2气吸附-脱附等温线计算,产物的比表面积达到144.44 m2/g,平均孔径为7 nm左右。扫描电子显微镜的分析结果证明,产物在一定程度上实现了对模板的复制,同时透射电子显微镜显示,复合材料的纳米颗粒尺寸具有良好的分散性。  相似文献
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