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Qinglong Ren Xinyue Zhang Fengfeng Zhang Jing Guo Sen Zhang 《Journal of Macromolecular Science: Physics》2018,57(1):31-43
A novel flame retardant (NSiB) containing nitrogen, silicon and boron was synthesized through reacting of N-(β-aminoethyl)-γ-aminopropyl trimethoxy-silane (KH-792) and boric acid. The structure of NSiB was characterized by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and scanning electron microscopy with energy dispersive spectrometry (SEM-EDS). The effects of NSiB on the flame retardancy and thermal behaviors of polypropylene (PP)/polyethylene vinyl acetate (EVA) blends were investigated by limiting oxygen index value (LOI), vertical burning tests (UL-94) and thermal gravimetric analysis tests (TGA). The results showed that the flame retardancy and thermal stability of PP/EVA blends were improved with the addition of NSiB. When 7.5 wt% DOPO (phosphaphenanthrene) and 0.5 wt% NSiB were incorporated, the LOI value of the PP/EVA blends was 26.9%, and the class V-0 of UL-94 test was passed, as compared to the LOI value of 22.4% and class V-2 of UL-94 test for 8.0 wt% DOPO only and 16.7% and fail, respectively, for the PP/EVA blends alone. The char structure observed by SEM indicated that the surface of the char for the PP/EVA/7.5 wt% DOPO/0.5 wt% NSiB blends had a denser and continuous char structure when compared with that of the PP/EVA blends and PP/EVA/8.0 wt% DOPO blends. These results indicated that there was a good synergistic effect for NSiB and DOPO. 相似文献
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分析了温度梯度和均匀温度对潜望式激光通信终端反射镜形变的影响,利用椭圆域上的Zernike多项式对椭圆反射镜的波前进行拟合,计算由于热形变导致的波前畸变误差,给出了星间激光通信终端反射镜均方根值、发射光束瞄准误差、接收端光强随温度梯度和均匀温度的变化关系。结果表明:温度梯度对反射镜的影响只是引起峰值光强的漂移和少许下降,当温度梯度为14 ℃/m时瞄准误差达2.1 μrad。均匀温度会引起接收端的光强分布变化,从而导致很大的瞄准误差和光强衰减,当均匀温度与参考温度的差值小于0.6 ℃时,由波前畸变误差引起的瞄准误差小于1 μrad,当差值大于0.6 ℃时,瞄准误差突然增大到几μrad,接收端光强分布发生变化,此时反射镜热形变引起的像散项对光强分布起重要作用。 相似文献
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Summary Thorium and zirconium can be quantitatively precipitated by quinaldinic acid atph 2.7 and 3, respectively. As the precipitates are of nonstoichiometric composition they are to be ignited to oxides. By this reagent thorium can be quantitatively separated from arsenic (As3+), mercury (Hg2+), rare earths, manganese, magnesium and alkaline earths and zirconium from all the aforesaid ions excepting rare earths which contaminate to a slight extent. 相似文献
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