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《Composite Interfaces》2013,20(8-9):687-699
High-pressure low-density polyethylene (HLDPE)/organic functionalized SiO2 nanocomposites were synthesized using melt-blending technique in a sigma internal mixer. The properties of the nanocomposites were studied using two different organic functional modifiers: diglycidyl ether of bisphenol-A (DGEBA) and triacetoxyvinylsilane. Reinforcing, thermal stability and toughening effects of organic functionalized nanosilica on the polymer matrix were found at loading of 2.5% nanosilica functionalized with 2.8% of DGEBA and silane coupling agent respectively. Organic functionalization on the nanosilica particle surface led to different microstructures when compared with that of the pure polymer. Organic functionalization on the nanosilica particle surface produced good interfacial adhesion and homogeneous dispersion in the polymer matrix, while the use of nanosilica resulted in aggregated silica particles in the polymer matrix. There was no significant improvement in thermal stability and mechanical properties when only nanosilica was added to the pure polymer. On the contrary, the addition of pretreated nanosilica with organic functional modifiers led to an increase of thermal stability from 313–363°C, elastic modulus and toughness from 0.12–0.18 GPa and 3.23–9.81 MJ/m3 respectively. 相似文献
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《Composite Interfaces》2013,20(7-9):841-850
Brazil has a well established ethanol production program based on sugarcane. Sugarcane bagasse and straw are the main by-products that may be used as reinforcement in natural fiber composites. Current work evaluated the influence of fiber insertion within a polypropylene (PP) matrix by tensile, TGA and DSC measurements. Thus, the mechanical properties, weight loss, degradation, melting and crystallization temperatures, heat of melting and crystallization and percentage of crystallinity were attained. Fiber insertion in the matrix improved the tensile modulus and changed the thermal stability of composites (intermediary between neat fibers and PP). The incorporation of natural fibers in PP promoted also apparent T c and ΔH c increases. As a conclusion, the fibers added to polypropylene increased the nucleating ability, accelerating the crystallization process, improving the mechanical properties and consequently the fiber/matrix interaction. 相似文献
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以2-羰基丙酸水杨酰腙(C_(10)H_(10)N_2O_4)作为配体与碳酸钙在水中反应, 在DMF(N,N'-二甲基甲酰胺)和DMSO(二甲基亚砚)的混合溶剂中培养了单晶,其组 成为 [Ca_2(C_(10)H_8N_2O_4)_2(DMSO)_2(H_2O)_4]·2DMSO [C_(10)H_8N_2O~2- _4为2-羰基丙酸水杨酰腙负离子]。测字了单晶的结构,该单晶为黄色,属单斜晶 系,空间群为P2(1)/C,晶胞参数a=1.0634(3)nm, b=1.7035(5)nm, c=1.2183(3) nm, β=106.180(5)°, V=2.1192(10)nm!, Dc=1.412Mg·m~(-3), Z=2, F(000) =944, μ=0.534m~(-1),GOF=0.867。所测单晶是以2-卷曲在丙酸水杨酰腙羧基上 的一个氧原子作为桥联的双核钙(II)配合物,两个Ca~(2+)均处于五角双锥的七 配位环境中,锥底为配体2-羰基丙酸水杨酰腙中的三个配位原子,以及另一2-羰基 丙酸水杨酰腙羧基上的桥联氧原子和一个水分子的配位氧原子,锥顶为一配位水和 一想位的DMSO分子,即溶剂DMSO也参也了配位,从晶胞结构看,晶体中除配位的 DMSO分子外,还有自由的DMSO溶剂分子,它们与配位水以氢键连接存在于晶格之中 ,在空间形成的二维网状结构。通过TG-DTG还测定了配合物的热稳定性。 相似文献
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多硝基甲烷Mannich碱稳定性的理论研究 总被引:2,自引:0,他引:2
用MNDO SCF-MO方法全优化了系列多硝基甲烷Mannich碱的几何构型, 计算了它们的电子结构。在胺、醛组分相同时, 标题物>N-CH2-Y的特征键CH2-Y的键级随酸组分亲核性的增强而增大。该CH2-Y键级较小是造成Mannich碱在溶液中不稳定的重要原因。C-NO2键的键级在分子中较小, 可能是热或光解等受激分解的引发键, 从电子结构特征上阐明了以硝仿为酸组分的Mannich碱稳定性较差的原因。 相似文献
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本文研究了DBC-偶氮氯膦在不同酸度下的存在形式、质子化情况及反应中的质子释放情况, 测定了钙、锶、钡与其形成的配合物的稳定常数。利用红外、激光Raman、核磁共振光谱等对所生成的配合物的结构进行了研究, 并根据实验结果和分子结构的几咱理论, 提出了碱土金属与其生成的配合物的结构。本文还就配位反应和配合物的成键情况进行了讨论。 相似文献
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溶液中某些镉(II)的混合配体配合物的稳定性研究: 关于混合配体配合物相对稳定性定量表征的讨论 总被引:1,自引:0,他引:1
本文用pH电位法研究了在70%(v/v)乙醇-水溶液中Cd(II)与维生素D3(VD3)和乙二胺(en)或2,2'-联吡啶(bipy)在37±0.1℃和离子强度为0.10(KNO3)条件下, 三元混配配合物的稳定性。结果表明, 上述混合配位体系均形成稳定的1:1:1型混配配合物, 且△logK值均为较大的正值(分别为+1.06和+1.54), 但相应的logX值却并不很大(分别为2.18和2.83)。从统计效应和配合物分子内的配体间疏水相互作用, 讨论了造成这种反应常结果的可能原因, 并针对如何判断三元混配配合物相对稳定性高低等问题提出了作者的见解。 相似文献
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采用溶剂热法,以K2Se:SnCl2·2H2O∶Se∶en=1∶1∶4∶48的摩尔比,在150 ℃下反应5d,生成黄色透明柱状晶体[(enH2)2Sn2Se6·en]。该晶体属于三斜晶系 ,空间群为Pl^-,晶胞参数,a=0.8659(2)nm,b=1.1055(2)nm,c=0.66360(10)nm, a=104.44(3)°,β=110.93(3)°,γ=79.74(3)°,V=0.57198(19)nm^3,Z=1.[ (enH2)Sn2Se6]晶体由质子化的乙二胺正离子(enH)^+,(enH2)^2+和二聚硒代锡根 负离子(Sn2Se6)^4-堆积而成。在AxSn2Se6系列化合物,正离子A的大小对晶体结 构的类型产生重要的影响。研究表明,此晶体具有1.76eV的能隙(Eg),是个半导 体,对太阳辐射具有选择吸收特性,在温度低于180℃时是稳定的。 相似文献