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相似文献
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1.
本课内容是以高分子光化学原理为基础,系统地讲述了高分子材料气候老化的机理,包括老化特征,光老化历程--光激发的物理化学过程与光诱导的氧老化过程;结合我们实际的研究工作,论述了影响高分子材料大气老化的的主要因素。大气环境因素包括了太阳紫外辐射与能量,氧与臭氧、温度、雨水与相对湿度和微生物;还涉及到高分子自生的杂质与添加剂和制备工艺的影响。  相似文献   

2.
高分子添加剂射流结构特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对实际钻井过程中洗井液内大都加入了高分子添加剂的特点,探索了高分子聚合物对射流结构特性的影响规律。用试验方法对淹没状态下高分子添加剂射流轴向动压力分布进行了研究。结果表明,在合适的浓度范围内,高分子添加剂可以降低流体在管路中和喷嘴处的能量损耗,提高射流在喷嘴出口处的速度和动压力,并使圆射流的等速核增长。高分子添加剂射流的动压力分布具有自模性,但在淹没条件下,添加剂射流的衰减速度比清水射流快,并存在一个最优添加剂浓度。破岩试验的结果表明,高分子添加剂能够提高射流的破岩能力  相似文献   

3.
作为高性能、多功能果树保护膜材料应用性研究的部分工作,以多种有机单体为主要组分,采用高分子共聚合技术,通过乳液聚合方法合成多组分聚合物乳液;研究该乳液所形成的果树保护膜材料对果树保水、防冻害的作用功效。结果表明将配有无机添加剂的高分子乳液稀释不同倍数,涂于果树枝条,均可提高果树枝条的保水功能;本文所合成的高分子乳液涂膜对果树无毒、无副作用;高分子乳液涂膜对果树有明显的防冻害的功能。  相似文献   

4.
高分子添加剂射流结构特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对实际对钻井过程中洗井液内大都加入不高分子添加剂的特点,探讨了高分子聚合物对射流结构特性的影响规律。用试验方法对淹没状态下高分子添加剂射流轴向压力分布进行了研究,结果表明,在合适的浓度的范围内,高分子添加剂可以降低流体在管道占和喷嘴处的能量抽耗,提高射流在同口处的速度和动压力,并使圆射流的等速核增长,高分子添加射充的动压力分布具有自模性,但在淹没有条件下,添加剂射流的衰减速度比清水射流快,并存在  相似文献   

5.
CB/ABS导电复合材料导电性能的影响因素   总被引:2,自引:0,他引:2  
对高分子聚合物ABS进行纳米碳黑填充改性及其导电高分子材料的导电机理进行了研究.实验结果表明:采用特殊工艺合成的CB/ABS纳米复合材料具有优良的导电性能.合成样品的表面电阻和体积电阻率可降到104Ω和102Ω.m以下.CB/ABS纳米复合材料的电导性能很大程度上受基体材料ABS的主链结构、对纳米添加剂、分散剂和偶联剂的影响,这些因素决定着合成复合材料中"葡萄状"导电网络的形成过程.  相似文献   

6.
低温溶液缩聚制备聚对苯二甲酰对苯二胺工艺中,加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)高分子添加剂,可以提高聚对苯二甲酰对苯二胺的相对分子质量。这里研究了添加剂对聚合过程的影响,讨论了添加剂用量、加料时间等因素对聚对苯二甲酰对苯二胺的比浓对数粘度的影响,并通过结构及性能测试证明了高分子添加剂PVP的加入不影响聚对苯二甲酰对苯二胺的化学结构、结晶性能和热性能。  相似文献   

7.
张文娟  徐珊珊 《山东科学》2007,20(1):34-37,41
拟从海藻中提取天然高分子絮凝剂,采用化学絮凝法处理含蛋白质的废水,从中回收絮凝产物。文章对目前国内外用絮凝剂处理蛋白废水的现状进行分析,指出了用天然高分子材料在该领域的突出特点———无毒无害,絮凝产物富含蛋白质可作为动物饲料添加剂。研究结果表明:单以化学絮凝法处理蛋白废水,出水尚不能达到国家标准要求,可以作为预处理,降低COD负荷。  相似文献   

8.
硬塑高黏度地层盾构施工土体改良试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以上海6号土中盾构施工为研究背景,进行硬塑高黏度土体改良的室内试验.选择3种添加剂研究其对渣土性能的影响,并综合分析其最优注入率范围.研究表明:单独使用泡沫需在增加土样含水率到30.0%条件下,控制泡沫注入率(质量比,下同)为30.0%时较好;高分子材料和减黏剂则需在同样含水率下使其注入率分别为6.0%、5.5%时最佳;高分子材料和泡沫组合在高分子材料注入率、泡沫注入率分别为3%、20%时,减黏剂和泡沫组合在减黏剂注入率、泡沫注入率分别为3%、15%时效果更为合适.利用该配比方案进行现场掘进试验,所得结果可为类似地层盾构施工土体改良提供参考.  相似文献   

9.
研究了高分子液晶浓度、添加剂含量、蒸发温度和蒸发时间四种制膜参数对含有高分子液晶的聚砜超滤膜结构的影响.结果表明,除添加剂含量外,其他制膜参数都是通过改变初生态膜(液态膜)表层聚合物浓度影响膜表层孔径及孔隙率.在一定范围内,高分子液晶浓度增加,膜表层孔径减小、孔隙率增加,超过此范围则结果相反.添加剂浓度的增大,使膜的孔隙率升高,而且使膜内部指状孔长度增加、连通性增强  相似文献   

10.
用高分子添加剂提高乳化炸药的贮存稳定性   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的 研究用高分子添加剂提高乳化炸药的贮存稳定性。方法 采用高低温循环、电导率测试、DSC分析及自然贮存等方法表征乳化炸药的稳定性。结果 获得了一种贮存稳定性能良好的乳化炸药配方,并进行了工艺条件的优化。结论 引入高分子添加剂的乳化炸药的稳定性明显高于不含添加剂的乳化炸药,添加剂的存在不会对乳药炸药的爆轰性能产生明显影响。  相似文献   

11.
由上海市科学技术委员会下达、中国纺织大学等单位承担的科研项目“聚丙烯腈中空纤维膜的研制及应用技术研究,”于1988年12月24日通过技术鉴定。功能性高分子膜是被列入国家火炬计划的新材料之一。中国纺织大学化学纤维教研室陈雪英副教授等,以丙烯腈的三元共聚物(PAN)为膜材料,二甲基亚砜(DMSO)为溶剂,分别以无机盐、有机试剂和高聚物为添加剂,配制成 PAN-DMSO-添加剂三元体系溶液,并较系统地研究了溶液体系参数(添加剂种类和含量,  相似文献   

12.
在《高分子材料》课程教学中应加入废旧高分子材料资源利用问题,导入环境保护意识、生态平衡观念、可持续发展思想,这样才能形成一个寒带的《高分子材料》课程体系。  相似文献   

13.
介绍了近十几年来高分子材料研究几大重要方向的最新进展,分析了高分子材料目前存在影响其产业可持续发展的有关问题,指出高分子材料在带给人类巨大效益的同时,也带来了严峻的环境问题。高分子材料要继续发展,必须走绿色可持续发展的道路,指出了下一个十年中高分子材料的发展方向。  相似文献   

14.
徐鹏 《科技信息》2011,(31):284-284
0引言《功能高分子材料》是高分子材料与工程专业一门知识全面和内容丰富的专业必修课程,既是一门理论学科,又是一门应用学科,在培养高分子材料专业人才过程中占有重要地位。课程以《高分子物理》、《高分子化学》、《聚合物材料研究方法》和《聚合物加工工艺》等作为理论基础课,针对对目前研究深入且应用较为广泛的离子交换树脂、功  相似文献   

15.
自20世纪初提出高分子的概念以来,高分子材料越来越多地走进人们的生活,成为材料科学中最具代表性和发展前途的一类材料。高分子材料现已成为现代工业和高新技术产业的重要基石,与材料科学、信息科学、生命科学和环境科学等前瞻领域的交叉与结合,对推动社会进步、改善人们生活质量发挥了重要的作用。本文从通用高分子、生物医用高分子及能源高分子等应用于不用领域的高性能高分子材料出发,简述其发展历程和应用前景,并指出其发展对国民经济水平提高的促进作用。  相似文献   

16.
 自20世纪初提出高分子的概念以来,高分子材料越来越多地走进人们的生活,成为材料科学中最具代表性和发展前途的一类材料。高分子材料现已成为现代工业和高新技术产业的重要基石,与材料科学、信息科学、生命科学和环境科学等前瞻领域的交叉与结合,对推动社会进步、改善人们生活质量发挥了重要的作用。本文从通用高分子、生物医用高分子及能源高分子等应用于不用领域的高性能高分子材料出发,简述其发展历程和应用前景,并指出其发展对国民经济水平提高的促进作用。  相似文献   

17.
正医用高分子载体材料是医用材料的一大类,主要用于药物和生物活性物质(如多肽、蛋白质和生长因子、核酸、细胞等)的控释/传递系统,其研究内容主要包括:(1)新型医用高分子载体材料的拓展及研发。目前高分子载体材料主要分为天然高分子及衍生物和人工合成高分子材料。天然高分子材料以多糖类及蛋白质类为主,合成高分子材料包括聚酸酐、以聚乳酸为代表的脂肪族聚酯、聚磷酸酯、聚原酸脂等,此外还包括聚乙  相似文献   

18.
福建师范大学“高分子材料科学”学科简介福建师范大学“高分子材料科学”学科是在“高分子化学与物理”硕士点基础上发展起来的,经过38年的发展和几代人的努力,至今已形成了金属有机高分子功能材料、天然高分子材料、高分子改性材料和生物高分子材料4个在国内各具特...  相似文献   

19.
导电高分子在光电材料领域中的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了近年来国内外导电高分子材料在光电材料领域中研究进展情况.论述了聚乙炔、聚苯胺、聚噻吩、聚对苯乙烯撑(PPV)及其衍生物等导电高分子材料作为非线性光学材料所具有的优良性能,介绍了导电高分子电致发光材料和发光材料在实际领域中的应用.  相似文献   

20.
卜一丹 《太原科技》2007,(11):14-15
介绍了绿色高分子材料的定义、种类和研究方向,提出了可环境消纳高分子材料成为高分子材料绿色化的主要研究方向和21世纪高分子材料的发展趋势。  相似文献   

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