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661.
聚氨酯?"聚氨酯简称TPU,它广泛应用于汽车制造、冰箱制造、交通运输、土木建筑、鞋类、合成革、织物、机电、石油化工、矿山机械、航空、医疗、农业等许多领域。"赵主任指了指记者的鞋子说,你们现在穿的鞋子的鞋底就是聚氨酯的一种。这样的回答,顿时让化工科学来到了我们身边,记者的兴趣顿时被赵主任一席话给激发了出来。我们东奔西走,走街串巷,发现发掘着我们神州大地上蕴含的科技力量,也正是这一路留下的脚印,真正有说服力地展示了我国几代科技战线上的开拓者为实现科技兴国,而做出的不懈努力。河南省精细化工重点实验室里正是有着这么一批知识过硬,作风过硬,脊梁过硬的科技人才,才使河南省基础化学研究在全国拥有举足轻重的地位,为诸多企业提供了强有力的技术支持和保障。让我们走近它,认识那群铮铮铁骨的科技精英。 相似文献
662.
以异佛尔酮二异氰酸酯、聚乙二醇(MW=600)和双羟甲基丙酸为主要原料,双酚A作为扩链剂,合成了一种UV固化水性聚氨酯涂料。研究了光引发剂含量、光固化前的干燥条件、固化温度及光照强度对光固化速度的影响。结果表明:干燥条件对光固化速度影响很大,其最佳引发剂含量为5%(wt%),最佳光照时间段为涂装后10~20 min内,固化温度为70℃,随着光照强度的提高,固化速度加快。 相似文献
663.
陈建福 《厦门理工学院学报》2011,19(3):69-73
采用种子溶胀乳液聚合法,以水性聚氨酯为种子,甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯为单体制备水性聚氨酯丙烯酸酯复合乳液,考察了聚合温度、搅拌速度、引发剂种类、引发剂用量及反应时间对聚合过程的影响.结果表明:适宜的聚合温度控制为85℃;适宜的搅拌速率为150~250 r/min;采用水溶性引发剂时引发效率较高,过硫酸钾的最佳用量为0.8%;随着反应时间的增加,乳液粒径先减小后增大.用红外光谱对聚氨酯丙烯酸酯乳液进行分析,表明丙烯酸酯参与了反应. 相似文献
664.
以二甲苯为溶剂,全氟聚醚二元醇和异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为原料,1,4丁二醇(BDO)作为扩链剂合成了含氟聚氨酯(FPU),通过改变软段全氟聚醚二元醇用量控制FPU的氟质量分数.并且以聚丙二醇(PPG)和异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为原料,以1,4丁二醇(BDO)作为扩链剂合成了不含氟的聚氨酯(PU)作为对比.对PU与FPU的结构进行了表征,考察了氟质量分数对FPU热稳定性、力学性能以及疏水疏油性的影响.结果表明,制得的FPU具有更高的拉伸强度,同时在保持聚氨酯疏油性的同时,还获得了较好的疏水性. 相似文献
665.
功能聚氨酯面漆重防腐涂料的性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对添加负离子添加剂的功能聚氨酯面漆的性能进行研究,达到提高漆膜附着力的效果。 相似文献
666.
混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝,有外载作用引起的裂缝;有养护环境不当和化学作用引起的裂缝等.在实际工程中要区别对待,根据具体情况提出解决裂缝的措施. 相似文献
667.
聚氨酯泡沫火灾是多发性火灾,危害大、损失大而且难以扑救。火灾的成因除源于原料、成品的火灾危险性和火灾独特个性之外,认识不足,监督管理不力也是重要因素。因此,应当加强对其火灾危险性的研究,提高认识、严格执行消防法律法规和消防技术规范标准,采取超常规措施加强场所的消防监管、巡查,深入细致地做好常态化的安全检查。 相似文献
668.
明挖隧道结构防水层施工技术 总被引:1,自引:0,他引:1
文章以北京地铁四号线北宫门~龙背村区间明挖隧道防水层施工为例,重点阐述明挖隧道防水层施工遵循以防为主,刚柔结合,多道设防,因地制宜,综合治理的原则,以结构自防水为根本,施工缝、变形缝防水为重点,辅以柔性防水层加强防水,从而形成四面包围的封闭防水体系,使结构达到不渗、不漏的目的。 相似文献
669.
张国军 《中国新技术新产品精选》2011,(11):181-181
本文结合大连某住宅工程实例。该高层建筑外墙外保温体系采用了聚苯板(EPS)钢丝网架板现浇混凝土系统、聚苯板(EPS)薄抹灰系统、PU聚氨酯现场发泡保温系统三种形式,并辅以罐装发泡剂进行门窗周边缝隙填塞等细部处理措施。通过介绍多种系统保温形式的构造和工艺特点的基础上,强调了工程质量事前控制的重要性及控制要点,同时注意事中质量控制及隐蔽工程验收的重要性。案例当中所介绍的几种外墙外保温系统有效结合,质量可靠,工艺简单,建筑节能效果良好。 相似文献
670.
为探究聚醚多元醇配比聚氨酯泡沫形态以及物理力学性能的影响,采用SEM并结合常规物理力学性能测试,对不同聚醚配比下制备的全水发泡聚氨酯泡沫进行了表征,结果表明:随着聚醚Ⅰ用量从70增加到85 phr,发泡聚氨酯物料的凝胶时间和不粘手时间逐渐变短,泡沫平均孔径由348.21μm减小到323.79μm,Gibss三角区域的尺寸由23.16μm增大到29.8μm;泡沫的压缩强度由279.5 kPa增加到474.4 kPa,高低温尺寸变化率也逐渐降低。聚醚多元醇作为全水发泡聚氨酯泡沫的主要原料,参与大分子链的形成并影响发泡体系的活性,其不同官能度的聚醚用量不仅影响泡沫的形成过程,同时也会影响聚氨酯泡沫的基体结构,进而影响泡沫形态和物理力学性能。利用通用硬泡聚醚与低粘度聚醚复配的方法可以制备性能良好的全水发泡聚氨酯泡沫。 相似文献