三元疏水缔合共聚物的合成及其性能研究

来源 :2009全国功能材料科技与产业高层论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hrk303968324
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采用自由基胶束聚合法成功制备了丙烯酰胺(AM)/甲基丙烯酸十八酯(SMA)/2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸(AMPS)三元疏水缔合共聚物(HAPAM)。考察了引发温度、单体浓度、表面活性剂含量、疏水单体含量、单体配比以及引发剂浓度对共聚物表观粘度的影响,利用FTIR光谱对共聚物结构进行表征,用RF-5301型荧光分光光度仪研究证实了共聚物在水溶液中的缔合行为。同时采用Brukerfiled流变仅对所合成的疏水缔合共聚物水溶液的流变行为进行了研究。
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选用导电二氧化钛、不锈钢纤维和高分子抗静电剂等浅色抗静电添加剂制备了3种浅色抗静电高密度聚乙烯,考察了添加量、添加工艺对抗静电高密度聚乙烯电阻率和力学性能的影响。结果表明,采用3种添加剂均能制备体积电阻率<1×108Ω·m的浅色抗静电材料;与模压成型工艺相比,采用挤出成型工艺制备的抗静电材料逾渗阀值更低,力学性能更为优异。
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研究了在含有0.5mmol/L硝酸铅的室温离子液体BMlMBF4中金属铅的电沉积。实验表明,在电流密度0.25~1.0mA/cm2范围内,铜基体和铝基体上均可形成由金属团簇铅构成的光滑金属镀层。利用SEM观察了镀层形貌,XRD研究了镀层组分。
选用基体平均粒径为68μm的铝粉,增强相为SiC颗粒,粒径分为5、7、14μm,通过粉末冶金法制备了碳化硅颗粒增强铝基复合材料(SiCp/Al),研究了增强相粒径及含量对SiCp/Al复合材料抗拉强度的影响。结果发现,当增强相粒径不变,随着增强相含量的增加,SiCp/Al复合材料的抗拉强度在减小;增强相体积含量15%的SiCp/Al复合材料的增强效果好于增强相体积含量20%的SiCp/Al复合材料
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以纳米SiO2,OMMT,和纳米SiO2/OMMT等质量比的混合填料为增强组分,通过原位聚合法制备出聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基纳米复合材料。研究了不同的填料以及不同的填充颗粒含量对复合材料拉伸性能的影响。结果表明,以纳米SiO2/OMMT为填料时,剥离的OMMT片层与纳米SiO2的协同增强作用使得PMMA达到同时增强与增韧。当纳米SiO2/OMMT的质量分数分别为0.2%和0.5%时,复合材料
通过对铝试样在硫酸中恒流阳极氧化过程研究发现,阳极氧化电位随着氧化时间出现典型的非连续型电化学振荡现象,通过反应体系的动力学方程分析,表明氧化电位的非连续型电化学振荡的现象是反应体系状态、界面微分充电电容、传质过程和电极表面状态等因素共同耦合而诱发的结果,并且阳极氧化膜的形成过程可能存在着氧化膜的生成、击穿、溶解和成孔4个阶段,提出了阳极氧化膜的生成-击穿-溶解-成孔机理模型。