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相似文献
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1.
聚氯乙烯树脂作为氯化聚氯乙烯树脂的原料,对氯化聚氯乙烯树脂产品的质量与性能有着直接的影响。重点研究了氯化聚氯乙烯树脂的特点、应用以及氯化专用料的研发现状和前景。  相似文献   

2.
运用差示扫描量热法(DSC)测定和分析了乙烯-醋酸乙烯(EVA)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)塑料与麦秸之间的热反应特征.结果表明:麦秸与乙烯-醋酸乙烯树脂复合后的人造板DSC曲线中出现了两个吸热峰,其熔点与乙烯-醋酸乙烯树脂的熔点有差别.分析玻璃化转变温度(Tg)时发现:麦秸与乙烯-醋酸乙烯树脂复合后的人造板在DSC曲线中的Tg已很难确定,而乙烯-醋酸乙烯树脂的Tg温度范围比较明显,为33.4~50.5 ℃.麦秸与聚乙烯树脂复合后的人造板在DSC曲线中出现的熔点与聚乙烯树脂的熔点有所差别.同样以吸热峰的顶点为熔点,则前者的熔点约为131.5 ℃,后者的熔点约132.9 ℃.通过积分可知,前者的吸热量为后者的93.3%.聚氯乙烯树脂的Tg接近70℃,而在麦秸与聚氯乙烯树脂(PVC)复合后的Tg很难确定.此外,两种材料的熔点也有较大差别.聚氯乙烯树脂在DSC曲线中,出现一个吸热峰,熔点约为86.0℃;而麦秸与聚氯乙烯树脂复合后的人造板的吸热峰有两个,熔点明显不同.应用熔点和玻璃化转变温度这两项高分子材料的重要指标对麦秸与EVA、PE、PVC之间的热反应特征进行分析,可以了解它们之间的反应状况.  相似文献   

3.
固体酸催化合成乳酸正丁酯   总被引:1,自引:0,他引:1  
评述了对甲苯磺酸、氨基磺酸、强酸性阳离子交换树脂、磺化聚氯乙烯树脂、六水三氯化铁、聚氯乙烯三氯化铁树脂、氯化聚氯乙烯三氯化铁树脂、十二水合硫酸铁铵、一水合硫酸氢钠、树脂负载三氯化铝、稀土化合物、固体超强酸、杂多酸、沸石分子筛和维生素C等催化剂催化合成乳酸正丁酯的方法。  相似文献   

4.
自十九世纪的中叶以樟脑和硝酸纤维素混合制得可塑性物质以来,大约经历了半个世纪,到本世纪初,又用化学合成法制得了酚醛树脂,这对塑料工业发展是一个极大的推动。以后,1929年出现了脲醛塑料和聚醋酸乙烯塑料,1931年用途广泛的聚氯乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)问世,并开始了工业化生产。紧接着,高压聚乙烯、低压聚乙烯、聚酰胺(尼龙)、聚苯乙烯、ABS、聚四氟乙烯(塑料王)、环氧树脂、  相似文献   

5.
评述了硫酸,甲烷磺酸盐、对甲苯磺酸、氨基磺酸、强酸性阳离子交换树脂、磺化聚氯乙烯树脂、六水三氯化铁、聚氯乙烯-三氯化铁树脂、氯化聚氯乙烯三氯化铁树脂、五水四氯化锡、二水氯化亚锡、三氯化铝、硫酸铝,硫酸铜、硫酸铁复盐、十二水合硫酸铁铵、硫酸钛、钛酸四丁酯、硫酸高铈、硫酸锆、壳聚糖硫酸盐、一水硫酸氢钠、固体超强酸、杂多酸、分子筛和脂肪酶等催化剂催化合成丁酸异戊酯的合成方法.  相似文献   

6.
汉生 《应用科技》2000,27(7):36-37
醋酸乙烯是一种重要的有机化工原料 ,可用于制造合成纤维维尼纶 ,通过自身聚合或与其它单体共聚 ,可以生成聚乙烯醇、聚醋酸乙烯、醋酸乙烯 -乙烯共聚乳液或共聚树脂、醋酸乙烯 -氟乙烯共聚物等衍生物。这些衍生物的用途十分广泛 ,可用于粘接剂、纸张或织物的上胶剂、涂料、墨水、皮革加工、纤维加工、乳化剂、水溶性膜、土壤改良剂等领域。随着科学技术的进步 ,醋酸乙烯新的应用领域还在不断拓展。自世界上首次用乙烯液相法合成醋酸乙烯以来 ,又发展了乙炔气相法和乙烯气相法等生产方法。乙炔气相法是乙炔和醋酸通过以活性炭为载体的醋酸锌…  相似文献   

7.
采用固色剂WF用于活性染料直接印花的快速固色,并与常规印花进行比较。探讨固色剂WF对印花织物的表观色深、印花色度、染料的提升性、印花牢度的影响。研究结果表明:在活性染料印花快速固色中,固色剂WF的加入,表现出较高的表观色深,使印花织物的明度有较大提高,彩度与常规印花标样接近。固色工艺参数的波动,对印花色度影响不大。染料的提升性高于常规印花,活性染料印花织物的皂洗牢度和摩擦牢度均达到较高水平。  相似文献   

8.
过氯乙烯涂料广泛用于涂饰车辆、机床、电工器材、医疗器械、农业机械等,作装饰和保护之用。它是以过氯乙烯树脂为主要成膜物质,而过氯乙烯树脂是由聚氯乙烯树脂进一步氯化的产物。这种涂料也是依靠溶剂的挥发而干燥成膜的。  相似文献   

9.
主要讨论了导电炭黑、氯化聚乙烯弹性体对HDPE树脂抗静电改性。采用配方为HDPE树脂100,炭黑15—20,氯化聚乙弹性体10—20(均为质量份),其它助剂适量,所得的复合材料具有较好的抗静电性能及物理机械性能。  相似文献   

10.
高分子树脂聚甲基丙烯酸甲酯PMMA和聚甲基丙烯酸异辛酯PEHMA的结合链因外力发生取向,易产生类似于单轴晶体的双折射,而两者的结合链在取向方向时呈现相反的双折射率。文章通过将互为异性的双折射性树脂甲基丙烯酸甲酯(MMA)和甲基丙烯酸异辛酯(EHMA)以一定比例混合。经过热引发合成复合型低双折射率的光学聚合树脂材料。研究发现,树脂的双折射率从3.4×10^-4下降到5.1×10^-5。说明正负双折射性树脂混合可以抵消或降低树脂因外力作用而产生的双折射,且优化配比为混合质量约65%MMA。  相似文献   

11.
采用变性剂,膨化剂等对棉织物预处理,然后进行热转移印花,并对影响棉的改性和转移印花的主要因素进行了分析,结果表明,采用此种转移印花方法,转移率可达72~73%,固色率为89~91%,转移印花后的皂洗牢度,摩擦牢度及织物上游离甲醛的含量均满足服用要求。  相似文献   

12.
通过聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)及MCS树脂共混,改善了PMMA树脂的力学性能,特别是抗冲击性能,得到了综合性能优良的高分子合金材料。  相似文献   

13.
以苯乙烯为硬单体,丙烯酸丁酯和丙烯酸异辛酯为软单体,采用无皂乳液聚合法得到无皂苯丙乳液粘合剂。并将其应用于涂料印花中,对印花工艺进行优化。结果表明,无皂苯丙乳液的用量30%,涂料用量10%,乳化糊用量4%,在145℃焙烘3min时,印花效果较好,棉和涤棉的摩擦牢度、皂洗牢度都能达到工业要求。  相似文献   

14.
介绍了以SG-5型聚氯乙烯(PVC)树脂为基材,重质CaCO_3和氯化聚乙烯(CPE)进行填充增韧改性的研究。结果表明重质CaCO_3和CPE的质量份数分别为20,8时,填充增韧改性PVC树脂所得硬聚氯乙烯(RPVC)复合材料的无缺口冲击强度达到110.9kJ·m~(-2),比纯RPVC提高了3.5倍多,拉伸强度与纯RPVC相比变化不大,综合性能较好,挤出的RPVC管材的性能达到或超过了QJ/CH 02·03-90标准,且大大降低了成本。  相似文献   

15.
本文研究了聚醋酸乙烯乳液的掺入量、养护条件、水灰比等因素对聚醋酸乙烯水泥砂浆性质的影响,以及砂浆的抗水性能。试验结果表明,聚醋酸乙烯乳液的掺入量以占水泥的的15%(以干科计算)左右最好,砂浆的抗折强度可提高一倍以上,抗压强度可增加8%左右。聚醋酸乙烯水泥砂浆的养护条件与普通水泥砂浆的要求不同,它应在较低相对湿度和较高温度下养护,才能充分发挥其强度。聚醋酸乙烯水泥砂浆的强度随水灰此减小而增加。聚醋酸乙烯水泥砂浆的抗水性较素水泥砂浆小很多。为了提高聚醋酸乙烯水泥砂浆的抗水性,采用了十余种不同的聚醋酸乙烯共聚物乳液进行了试验。试验结果表明,以丙烯酸丁酯醋酸乙烯共聚物代替聚醋酸乙烯可以使砂浆的抗水性大大提高,同时共聚物中丙烯酸丁脂的含量以5%为最佳。  相似文献   

16.
本文介绍了树脂型ED—Z固色剂的合成及其在反应性染料及部分直接染料固色处理中的应用。该固色剂为树脂性预聚体,是一种多官能度的化合物,既能与染料分子反应,也能与纤维素大分子反应。该固色剂对反应性染料湿熨烫牢度的改善特别有效,固色后基本无色变现象,对日晒牢度的影响较其他类型固色剂为小。  相似文献   

17.
探讨引起锦氨纶印花布白位日晒牢度变化的三个工艺因素:增白剂、固色剂及固色剂用量。试验结果表明,采用增白剂预处理印花白坯,有利于印花产品质量和档次的提高。在制定印花水洗固色工艺时,应该挑选对印花布白位日晒牢度影响较小的固色剂,在达到各项湿牢度的基础上,尽可能减少固色剂的用量。  相似文献   

18.
针对传统聚丙烯酸酯乳液中含有大量的小分子乳化剂,乳液胶膜的耐水性、耐污性差,粘结力及强力下降.并且将该乳液用于涂料印花、涂料染色时,织物的湿摩擦牢度效果不理想等问题,采用极少量(即对单体0.4%)实验室自制的可聚合乳化剂,通过预乳化半连续滴加工艺进行无皂乳液聚合,制成具有柔软性、成膜性和摩擦牢度好的粘合剂,确定了最佳的工艺条件.结果表明,自制涂料印花粘合剂在手感、耐水洗、干摩擦牢度等方面性能优良.  相似文献   

19.
高分子相转移催化剂是一种良好的催化剂,评述了聚苯乙烯固载聚乙二醇树酯、聚苯乙烯固载三乙醇胺树脂、聚笨乙烯固载吡啶树脂、聚氯乙烯固载吡啶树脂和聚苯乙烯固载三丁胺树脂催化合成α-丁基苯乙腈的方法。  相似文献   

20.
在以三聚氰胺—甲醛树脂为壁材,用原位聚合法合成压敏显色微胶囊时,聚电解质是必不可少的.文中的聚电解质MS是由马来酸酐和苯乙稀共聚合成,它的大分子碳氢主链以多羧酸和多芳基取代为特征.在胶囊化过程中,聚电解质MS通过电荷效应,使能生成胶囊壁材的三聚氰胺—甲醛预缩体聚拢在胶囊核心的表面,进行原位聚合,所生成的不溶性产物逐步固化为壁材.阐述了该聚电解质的乳化、稳定、催化和定位效应,以及不同马来酸酐—苯乙烯合成比的聚电解质对于微胶囊颗粒大小、气密性、包容量和显色性的影响.  相似文献   

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