电子束辐射接枝丙烯酸改性聚四氟乙烯

来源 :辐射研究与辐射工艺学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chaixiaoliyanqiong
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用电子束辐射接枝工艺,在保持本体强度的前提下实现了对聚四氟乙烯(PTFE)板材的表面丙烯酸接枝改性。傅里叶变换红外扫描测试表明丙烯酸成功接枝到PTFE板材表面。通过单因素分析法研究了辐射接枝工艺参数对接枝量的影响,并择优选出最佳的辐射接枝工艺条件:吸收剂量为18 kGy,丙烯酸浓度为60%,反应温度为70℃。表面接触角测试表明,接枝改性后PTFE板材表面浸润性较改性前大幅提高,水接触角由120°下降到60°。黏接性能测试结果表明,辐射接枝改性可显著提高PTFE的黏接强度,达到23 N/cm2<
其他文献
近年来,沿海地区陆续发现电缆铝护套腐蚀现象,为了研究电缆铝护套在交流电作用下的腐蚀过程,在3.5%NaCl溶液中测定了外护套破损时,不同交流电流流过时铝护套的穿孔时间,同时记录了铝护套表面腐蚀形貌的变化。结果表明:电缆铝护套穿孔时间与铝护套表面流出的电流成反比。腐蚀速率与铝护套表面流出的电流密度成正比;腐蚀初期呈现点蚀形貌,靠近圆孔中心位置点蚀坑更加密集,随着时间的延长,腐蚀严重区域向边缘扩散。
讨论了表面处理技术在汽车轻量化方面的应用,并且针对汽车轻量化常用的高强钢、铝合金和高分子树脂工程塑料零件,总结了相应表面防护处理技术。在保证汽车轻量化零件的强度、抗冲撞、安全等情况下,这些表面处理技术可以提高汽车轻量化零件的表面防腐蚀抗老化和耐磨减摩等功能,为汽车轻量化的快速发展做出贡献。
采用SEM、EDS、间歇式中性盐雾加速试验和电化学测试等对热镀锌和热镀锌铝合金高强度钢丝的镀层结构和耐蚀性能进行了对比研究。结果表明:镀锌层由疏松且耐腐蚀性较差的纯Zn相和Fe-Zn相组成,而锌铝合金镀层组织主要由均匀致密且耐蚀性较好的Zn-Al相和Fe-Zn-Al相组成;镀锌铝合金钢丝的耐蚀能力是镀锌钢丝的2~3倍,同时,在高应力下镀锌铝合金镀层对钢丝仍具有较好的防护作用。
对高熵合金的成分、结构、制备工艺和性能等方面进行了总结,综述了国内外的研究进展,讨论了高熵合金的研究和发展趋势。
在超高真空的条件下,采用1~20 eV低能电子照射五分子层厚度质粒DNA,通过琼脂糖凝胶电泳分析交联、单链破坏、双链破坏(DSB)和超螺旋损失的构型变化,并利用碱基切除修复核酸内切酶(Nth和Fpg)表征碱基损伤和多重损伤。DNA各种损伤的单电子量子产率与低能电子的能量关系表明:交联、单链断裂、与碱基损伤有关的交联、孤立碱基损伤的单电子损伤产率的最大值在5 eV和10 eV,双链断裂、非DSB多重损伤的相应峰值为6 eV和10 eV;低于4 eV电子无法产生20个碱基对内DNA的多重损伤。研究证明核激发共
为了解决传统农业农田灌溉系统反应慢、效率低、水资源浪费严重等一系列问题,构建一种基于PLC和无线多点探测网络的智慧农业灌溉系统.在分析智慧农业灌溉系统的构成及工作原
核电厂埋地管道承担工业介质的输送,采用防腐蚀层和阴极保护联合防护措施来减缓土壤腐蚀。随着埋地管道服役年限增长,管道腐蚀失效风险递增。对某核电厂埋地管道沿线土壤腐蚀性、杂散电流干扰、防腐层缺陷及绝缘电阻、阴极保护电位、管体缺陷开展了检测,并进行了探坑开挖验证,首次对核电厂全厂埋地管道外腐蚀状态进行综合评价,评价结果表明该电厂埋地管道外腐蚀状况可控,大部分管段阴极保护有效,局部管段阴极保护欠保护,并提出了埋地管道的防腐蚀措施和建议,为核电厂运行许可证延寿的申请提供技术支撑,同时也为其他核电厂埋地管道全寿期老化
某产品中引脚经高温高湿试验,出现不同程度变色和腐蚀破损现象。采用宏观、微观形貌观察及能谱分析,镀层截面切片分析,对引脚表面镀层腐蚀失效原因进行分析。结果表明:镀层表面变色物质以铁的氧化物为主。镀层存在孔隙、裂纹等通道,使环境中氧气、水与基材接触,致使镀层出现鼓起和破裂等现象。镀层中夹杂的非金属元素碳与金属元素铁形成原电池,加速Fe的腐蚀。此外,镀层厚度存在差异,防护能力不一,因而产品呈现不同程度腐蚀。为防止此类失效再次发生,提出了镀层的改善工艺。
采用密间隔电位法和极化试片法对定向钻穿越段管道的通断电电位进行检测,采用数值模拟技术对无法测得通断电电位的管段进行模拟计算,并对影响定向钻穿越段管道电位的因素进行模拟计算分析。结果表明:该定向钻穿越段管道的阴极保护电位衰减小,阴极保护效果良好,实测结果和模拟计算结果一致。数值模拟计算结果表明:穿越段管道防腐蚀层破损率越大,管道电位分布越不均匀,破损率增大会使电位发生正向偏移,阴保效果下降;管道防腐蚀层性能整体较好时,土壤电阻率的改变几乎不引起管道电位发生变化;穿越段管道防腐蚀层质量降低时,随着该段土壤电阻
转眼已是八月,习惯了新冠疫情防控的常态,纺织人努力寻找着国家“双循环”发展格局下的新机会。或许是在经历了这场极大的“黑天鹅”事件后,不管是纺织行业还是纺机行业,人们心态平和了许多,对于现实的认知理性了许多,对于未来的发展思路也落地了许多。这种强烈务实的感觉始于今年的纺机联合展。