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1.
增材制造作为先进制造的前沿发展技术,已成为发达国家关注焦点和重要战略布局,也是“第三次工业革命”的切入点之一.以实际应用为导向,开展关键材料和加工工艺的研发,解决增材制造中的基础科学问题和重大技术瓶颈,构建完整有效的增材制造技术创新体系,对建设创新型国家具有重要意义.  相似文献   
2.
谢众  魏浩 《高分子科学》2016,34(7):850-857
A bisphenol A based epoxy was incorporated with a quadruply hydrogen bonded supramolecular polymer as a toughening agent to prepare a composite epoxy resin with higher impact resistance. The supramolecular polymer comprising poly-(propylene glycol) bis(2-aminopropyl) ether chains and 2-ureido-4[1H]-pyrimidinone moieties (UPy) self-assembled into spherical domains with sizes of 300 nm to 600 nm in diameter by micro phase separation in bulk epoxy matrixes. A significant improvement of 300% in impact resistance of the supramolecular polymer incorporated epoxy resin was obtained when the content of supramolecular polymer was 10 wt%. Tensile tests showed that the mechanical properties of the modified epoxy resin containing the hydrogen-bonded supramolecular polymers are also improved compared with those of the neat epoxy resin.  相似文献   
3.
含烷基侧链聚芴基苯并二噁唑聚合物的合成及性能研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过溶液缩聚的方法合成了一种含烷基侧链聚芴基苯并二噁唑聚合物(PBOPFx),讨论了聚合物的光物理性能、热性能和溶解性能.结果表明,在甲基磺酸(MSA)溶液中,PBOPFx紫外吸收显示出最大吸收峰为466 nm左右的蓝光发射,与PBO相比,最大紫外吸收峰和最大荧光发射峰均发生了明显红移,这是由于芴单元的引入,提高了聚合物的共轭程度,加强了对电子的束缚能力.此外,比较了PBOPFx在320 nm处和430 nm处激发得到的荧光发射光谱,预测聚合物中存在两种共轭单元,通过测定氧化还原曲线以及讨论stokes位移,验证了这个假设,但是由于两种共轭单元并没有出现明显的分离现象,同时还伴有电子传输杂化,致使PBOPFx主要显示出共轭长度大的单元的吸收和发射.另外由于芴单元中烷基侧链的存在,聚合物(PBOPFx)的热稳定性远低于聚亚苯基苯并二噁唑聚合物(PBO),起始分解温度在350℃左右,溶解性方面,PBOPFx有了很大的改善,在大多数有机溶剂中能较好溶解.  相似文献   
4.
聚芴基苯并唑类共聚物的合成和光物理性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过溶液缩聚法合成了一系列不同组分的无规共聚物--聚对苯撑苯并二噁唑-co-聚(9,9-二辛基芴苯并二噁唑)(PBO-co-PBOF).利用X射线衍射、紫外-可见光吸收光谱、光致荧光光谱研究了不同组分和结构变化对聚合物形态和光物理性能的影响.结果表明:聚合物主链上辛基芴基团的引入使聚合物结构从晶态转变为非晶态.共聚物分...  相似文献   
5.
采用强氧化性酸处理多壁碳纳米管(MWNTs),形成功能化的多壁碳纳米管(MWNTs-COOH)。用傅里叶红外光谱(FT-IR)对处理前后MWNTs的表面官能团进行了分析,并利用原位聚合法成功制备了聚(2,5-苯并噁唑)(ABPBO)/MWNTs-COOH纳米复合材料。结果表明:碳纳米管经过酸处理后,表面含有较多羰基和羟基极性官能团,在ABPBO基体中分散均匀;复合材料保持了ABPBO的优异耐高温性能,其力学性能和光物理性能也得到了很大的提高。  相似文献   
6.
偏氟乙烯/六氟丙烯乳液共聚反应动力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
对气相含氟单体偏氟乙烯(VDF)/六氟丙烯(HFP)的乳液共聚反应动力学机理进行了研究.结果表明:在80℃下,上述两种单体共聚反应速率r对乳化剂浓度(S)、引发剂浓度(I)和反应总压力(p)分别呈0.05级、0.31级和1.59级反应,由此推导得乳液共聚的反应速率表达式为:r一1.11×10-4S0.05I0.31P1.59,其中速率常数k=1.11×10-4g-0.37L0.37(MPa)-0.59min-1.由上述动力学方程计算得到的乳液共聚反应速率与实验结果一致.同时对两种单体的竞聚率做了初步讨论.  相似文献   
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