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1.
微胶囊红磷的制备及在PP中的阻燃应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
以三聚氰胺甲醛预聚体(MFP)与红磷粉末为原料,过硫酸钾(KPS)为催化剂,采用原位聚合法成功制备出具有高热稳定性的微胶囊红磷(MRP)。通过DSC,SEM,FTIR及XPS等分析手段研究了红磷微胶囊化效果。结果表明,KPS的加入有助于提高MFP的反应活性,使三聚氰胺甲醛树脂有效地包覆在红磷颗粒表面,缩短了反应时间,且此时制备的MRP包覆效果最佳,其氧化反应峰温为480℃,较红磷原料要高出很多,可使用范围变宽。采用熔融挤出法制备了多组不同配方的聚丙烯(PP)复合材料。研究发现,MRP或氢氧化镁(MH)单独使用时阻燃效率低,将它们复配使用后能有效地提高材料的阻燃性能。当PP∶MRP∶MH=100分(phr)∶15(phr)∶50(phr)时,MRP/MH/PP复合材料的极限氧指数为26%,垂直燃烧达到UL-94标准的V-0级。此外,还探讨了可能的阻燃机理。  相似文献   
2.
本文采用沉淀法以非离子表面活性剂、乙醇及可溶性盐的混合体系为模板,通过温度控制,成功制备出介孔纳米钼酸钡材料.采用XRD、TEM、Raman以及FT-IR对材料的晶体结构、形貌及谱学特性进行表征分析.实验结果表明,该材料的孔径为3.62 nm左右,且钼酸钡晶体的空间群为I41/a,其晶胞具有对称中心,属于D4h点群.另外,探讨了可能的成孔机理.  相似文献   
3.
本文提出瞬态垂直下降流动管内两相流空泡率的数学模型和其计算方法,可用来计算介质流量瞬变和加热负荷瞬变时管内各处的空泡率.为了验证模型计算的精确性,在R-12实验台架上进行了空泡率的测量,同样工况下,测量与计算结果相当一致.流量瞬变时的最大平均偏差小于13%,热负荷瞬变时小于15%.由此可认为本模型方法,可用于工程计算,尤其适用于棒束之类的复杂流道.  相似文献   
4.
本文以低压空气-水为介质,对子通道内的空泡份额分布进行了实验研究,使用电导探针测量系统测定了子通道内的空泡份额分布。通过实验数据的整理,得到了截面平均空泡份额,并将实验结果与已有的计算截面平均空泡份额的方法进行了比较,在此基础上,讨论了子通道内截面平均空泡份额的计算方法。  相似文献   
5.
以九水合硝酸铝、六水合硝酸镁、硬脂酸钠以及氢氧化钠为原料,采用共沉淀法制备了改性层状双氢氧化镁铝(LDH),通过FTIR、XRD及TG-DTA 对其进行表征.结果表明:当硬脂酸钠与九水合硝酸铝的摩尔比为1:1时,C18H35O-2插层基本达到饱和,层间距由0.80 nm增加到2.98 nm.TG-DTA结果显示,由硬脂酸根插层的改性层状双氢氧化镁铝热稳定性好.以熔融挤出法制备PA6/LDH、PA6/MRP(微胶囊红磷)以及PA6/MRP/LDH复合材料,用LOI与UL-94垂直燃烧测定其阻燃性能,发现LDH与MRP有很好的协同阻燃作用.当加入8份LDH与12份MRP时,复合材料能达到V-0级且极限氧指数为28.5%.  相似文献   
6.
The extraction of thallium (Ⅲ) with di (2-ethylhexyl) sulfoxide from hydrochloric acid media was studied by means of single-drop method.An extraction rate expression and the activation energysupport a mechanism,in which the ratelimiting step is HTlCl4 DEHSO(i) =HTlCl4DEHSO(i).  相似文献   
7.
为了分析及研究薄壁空腔桥墩的水压爆破机理,以孟加拉国贾木那大桥水压定向爆破拆除工程为研究对象,采用显示动力学分析软件模拟了桥墩的水压爆破破碎过程,根据数值模拟结果,得出了水压爆破主要是利用爆炸冲击波、爆轰气体、反射拉伸波及高速水流对桥墩壁面进行破坏,在此基础上,探讨了桥墩水压定向爆破的药包布置方式、起爆顺序等技术问题。  相似文献   
8.
提取BHK21细胞增殖的亚洲一型口蹄疫病毒(foot-and-mouth disease virus Serotype Asial)强毒株YNAs1.1的RNA,用一对引物P7,P13经反转录(RT)-PCR法扩增了约674bp的DNA片段。克隆目的基因后,采用双脱氧DNA链末端终止法测得了YNAs1.1的VP1基因36-633核苷酸序列。分析表明,病毒VP1基因的核苷酸序列与以色列以及印度已报道的Asia1型FMDV的同源性分别为82.11%与88.07%,对应的氨基酸序列同源性为87.94%与93.47%。该序列在GeneBank登陆号为AF241566。  相似文献   
9.
无机增强剂主要通过物理作用改善橡胶的加工性能和力学性能,因此无机增强剂(以下称增强剂)的形态直接影响其在橡胶中的增强效果。本文综述了橡胶增强材料三要素:粒径、表面活性和结构对增强效果的影响,以及更好地实现这三要素在增强过程中的功能可以采取的物理或化学方法,最后总结了近五年高分子类增强材料的发展状况。分析认为增强剂/橡胶一体化方向值得研究者更多的关注,并可以通过原位杂化、活性聚合等手段丰富实现一体化的方法。  相似文献   
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