反应挤出尼龙6微球的制备与表征

本文以SHJ型同向双螺杆挤出机为反应器,在挤出机螺杆输送己内酰胺和聚苯乙烯熔体的同时完成己内酰胺的阴离子开环聚合,制备出尼龙6/聚苯乙烯合金,再用四氢呋喃溶解合金中的聚苯乙烯组分,经干燥后得到尼龙6微球。不同于传统的制备尼龙6微球方法,本文采用的是反应挤出工艺制备尼龙6微球,实现了粒径可控尼龙6微球的连续制备。 本文首先以苯乙烯和己内酰胺为原料,利用苯乙烯的自由基聚合和己内酰胺的阴离子开环聚合得到尼龙6/聚苯乙烯合金,利用合金中己内酰胺聚合反应诱导相分离过程中出现的相反转相貌制备出尼龙6微球。 其

多巴胺成膜及石墨烯化研究

目前膜科学与技术已成为国内外科工作者者重点研究的领域之一。复合膜及仿生石墨烯薄膜更是因为其具有较好的物理化学性能,而被反复应用于防渗透、气体分离、渗透蒸发等分离的实验操作中。多巴胺水溶液在弱碱性条件下可以自聚沉积为聚多巴胺薄膜。多巴胺极易自聚氧化聚合,可在许多有机和无机基体材料的表面形成与基体结合力很强的聚多巴胺包覆层,例如金属、高分子、陶瓷等。本论文主要探究多巴胺在自聚合过程中,温度、时间、酸碱性等因素对聚多巴胺在硅片上生长形貌的影响,并利用在硅片上生长的多巴胺为碳源,通过气相沉积的方法制备石墨烯,探索

微孔聚乳酸复合材料的制备及发泡机理的研究

石油基聚合物发泡材料的广泛应用导致严重的白色污染,聚乳酸是一种可再生的脂肪族热塑性聚酯,且在环境中是可生物降解的,可考虑作为传统发泡材料的替代品。但聚乳酸是半结晶高分子,且熔体强度较低,导致生成具有统一泡孔形态的低密度泡沫较难。 本论文将聚乳酸 (PLA)、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 (EVA) 、增塑剂、成核剂及发泡剂等助剂熔融共混,并采用单螺杆挤出机进行挤出发泡。通过哈普转矩流变仪对发泡材料流变性能进行了分析,并研究了微孔发泡材料的微观结构。结果表明,PLA/EVA复合材料熔体具有“剪切变稀”的特

挤出机中己内酰胺阴离子开环聚合制备尼龙6的研究

摘 要摘 要尼龙6 是一种很重要的工程塑料,并且它的用量和产量都很大。具有良好的综合性能。众所周知的是己内酰胺水解开环聚合制备尼龙6。为了满足人们对尼龙6性能的新的要求,最近几年,阴离子开环聚合尼龙6成为热点话题。与普通的水解开环缩聚工艺相比, 反应挤出法具备生产效率高, 实验设备十分简单,得到的产物分子量较高,而且产品性能价格比较高,因此发展前景一片大好。本实验采用双螺杆挤出机为反应器,以氢氧化钠、TDI为催化剂和助催化剂,通过反应挤出己内酰胺阴离子开环聚合的方法制备了尼龙6。通过单一变量法研究了螺杆转

木质素磺酸盐接枝共聚聚羧酸制备减水剂的研究

摘 要摘 要本课题以聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯大单体、造纸黑液等为原料,制备木质素磺酸盐接枝聚羧酸减水剂(简称木聚羧酸减水剂)。通过改变黑液用量、反应时间、反应温度、

氧化石墨烯碳纳米管环氧树脂复合材料制备与表征

摘 要摘 要采用改进的水热法,经超声剥离制备了氧化石墨烯(GO)。并采用两相萃法将制得的GO萃取到环氧树脂基体中;采用超声分散及热催化反应的方法将羟基化多壁碳纳米管(MWCNTs)分散到甲基六氢苯酐(MHHPA)中。利用扫描电镜(SEM)对该复合材料(GO-MWCNTs/EP)断面形貌进行表征,并进行了力学性能测试及动态热机械分析(DMA)测试。测试结果证明,复合材料的力学性能和热稳定性较纯环氧树脂有着明显提高。当GO加入量为0.1 wt%,MWCNTs含量为0.4 wt %时,材料的冲击强度最高

氧化石墨烯碳纳米管环氧树脂复合材料固化动力学研究

摘 要摘 要本文用氧化石墨烯改性环氧树脂,用羟基化碳纳米管改性固化剂,再将改性后的固化剂与改性后的环氧树脂混合均匀,添加促进剂(有利于固化)得到复合材料样品。采用非等温DSC法对样品和纯环氧体系进行DSC扫描得到DSC曲线,再对DSC曲线进行分析。先通过非模型拟合法(Friedman法)得到模型拟合法所需的环氧体系的活化能和指前因子,然后利用模型拟合法得到的固化动力学方程将Friedman法得到的E和logA作为非线性拟合提供回归计算的初始条件,得到纯树脂体系的n级模型拟合动力学参数和改性后环氧体

氧化锌聚合物复合材料制备及其性能研究

纳米氧化锌具有优良的光催化性能,在光催化领域中有十分广阔的应用前景。粉末纳米氧化锌大多不利于回收循环使用。将纳米氧化锌负载在聚合物之上既可以避免上述问题,聚合物本身的一些特性也可以被充分利用起来。从而更好满足了不同条件下光催化剂的使用需求。本文中,使用表面离子交换法。先使用强碱水解聚酰亚胺,获得聚酰胺酸盐。并在离子交换后,通过热处理的方法,使聚酰胺酸环化为聚酰亚胺的同时,在聚酰亚胺表面负载氧化锌。随后使用了UV-Vis、XRD、SEM、TGA、FT-IR等测试方法表征样品,并对负载氧化锌的聚酰亚胺纤维的光

氯丁三元乙丙橡胶(crepdm)复合电缆料的制备与性能研究

氯丁橡胶(CR)在合成橡胶中占有重要的地位。并且由于CR具有优良的力学性能、耐热以及耐腐蚀性,所以在生产和生活中广泛应用的橡胶之一。但是,CR因为它的耐寒性比较差,在﹣40℃的低温下就会呈现玻璃态,而且它的电性能并不好,这些缺点对CR的使用造成了很大的限制。所以如何提高CR的耐寒性和电性能一直是一个很重要的课题。因为EPDM具有CR所不具有的优良的 耐寒性和电性能,所以本论文通过三元乙丙橡胶(EPDM)与CR的共混来改善CR耐寒性和电性能的问题。并且利用拉力试验机和橡胶硬度仪来检测共混橡胶的物理性能;通过

淀粉聚乳酸复合材料的制备和性能研究

摘 要摘 要传统石油基塑料来源于石油,储存量有限且不可再生,使用后不可降解,对环境造成了严重的污染。研制生物基可降解的低成本高分子材料,既可解决环境污染,又能解决资源枯竭问题。本论文采用哈普转矩流变仪将聚乳酸(PLA)、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)和热塑性淀粉(TPS)熔融共混,并模压成型制备了EVA增韧的PLA/TPS复合材料。分别采用转矩流变仪、接触角测量仪、万能材料试验机、动态热机械分析仪、热机分析仪及扫描电镜对PLA/TPS复合材料的流变性能、接触角、力学性能、动态力学性能、热性能及微

甲基丙烯酸羟乙酯共聚物的合成与性能研究

摘 要摘 要近几十年来,高分子材料的研制获得了一定的进展。专家们努力获得一种在与人体血液接触不会发生排斥的凝血反应的生物医用高分材料,如血液透析系统、体外循环系统、人工心脏瓣膜、心脏起搏器、人工血管、血管支架、外科手术线和导管等,而抗凝血生物材料的特性与其表面性质紧密相关。本研究以甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)为单体,以偶氮二异丁腈为引发剂,在四氢呋喃溶液中进行溶液聚合,合成了丙烯酸羟乙酯共聚物。并通过红外光谱仪、接触角仪、分子量对产物进行表征。研究了甲基丙烯酸羟乙酯与甲基丙烯酸甲

好棒文