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微晶和氢键双增强水凝胶AG/PVA/CB[7]的制备和性能 下载:61 浏览:442

杨琴 赵卫杰 赵娜 王若迪 陈诚 《材料科学研究》 2020年9期

摘要:
以天然高分子琼脂糖(AG)为第一物理交联网络、聚乙烯醇(PVA)为第二物理交联网络、七元瓜环(CB[7])为交联剂,制备了双网络AG/PVA/CB[7]水凝胶。使用SEM、FT-IR和XRD等手段表征AG/PVA/CB[7]水凝胶的形貌、结构以及交联方式,研究了这种水凝胶的力学性能、溶胀性能和宏观自愈性能。结果表明:这种凝胶具有高强度和自愈性,高分子链之间通过氢键和微晶共同交联使其机械性能提高;该凝胶的力学性能随着冷冻-解冻次数的增加而提高,交联剂CB[7]的加入也使其力学性能提高,循环5次后其拉伸强度为0.37 MPa,杨氏模量为0.23 MPa,平衡溶胀率为140%。

超快温度响应性纳米纤维水凝胶的制备及其用于药物的可控释放 下载:62 浏览:468

郑勰1,2;查刘生1,2 《材料科学研究》 2020年8期

摘要:
先使用N-异丙基丙烯酰胺和N-羟甲基丙烯酰胺合成共聚物,以其为成纤聚合物用静电纺丝工艺制备纳米纤维,然后进行高速搅拌将纳米纤维切短并分散在叔丁醇中,最后进行冷冻干燥和热处理将切短的纳米纤维组装成具有多级多孔结构的纳米纤维水凝胶。这种纳米纤维水凝胶在水中具有良好的稳定性、压缩回弹性和显著的温度响应性。当水介质温度在20~55℃交替变化时它具有超快的温度响应性,达到消溶胀平衡的时间为34 s,达到溶胀平衡的时间为45 s。体外药物释放实验结果表明,当pH值为7.4的磷酸盐缓冲溶液的温度在15~47℃交替变化时,其中浸入的载模型药物葡聚糖的温度响应性纳米纤维水凝胶以"开/关"模式可控释放药物。

反应型有机修饰剂对环氧树脂/粘土纳米复合材料热/机械性能的影响 下载:81 浏览:478

陈斌1 裴鑫鹏1 徐扬1 张英2 《材料科学研究》 2020年5期

摘要:
使带有环氧基团的三缩水甘油基对氨基苯酚(TGPAP)分别与溴代正丁烷(BB)、2-溴乙醇(BE)反应,合成了反应型粘土有机修饰剂溴化(正定烷基)双环氧基(4-环氧醚基)铵(TGPAPB)和溴化(2-羟乙基)双环氧基(4-环氧醚基)铵(TGPAPE)。用这两种修饰剂改性粘土,分别制备出具有相同反应官能团但与环氧树脂的相容性略有不同的两种有机化粘土(B-Clay和E-Clay)。再用"粘土淤浆复合法"制备出两种环氧树脂/粘土纳米复合材料,研究了两种反应型有机修饰剂对纳米复合材料的结构和性能的影响。结果表明:带有羟基的E-Clay以高度无规剥离形式均匀分布在环氧树脂基体中;而B-Clay则形成了无规剥离/插层混合结构。两种粘土均参与固化反应在环氧树脂基体和粘土片层间产生了较强的界面作用力,从而显著提高了纳米复合材料的拉伸强度。粘土质量分数为3%的两种纳米复合材料,其拉伸强度分别达到32.4 MPa(E-Clay)和28.0 MPa(B-Clay),比对应的纯环氧树脂聚合物分别提高了76.47%和52.51%。同时,这两种纳米复合材料的玻璃化转变温度(Tg)也略有提高。

共聚物链结构对共聚型含氟聚酰亚胺薄膜性能的影响 下载:96 浏览:513

张明艳1,2 刘居2 杨振华2 王登辉2 吴子剑1,2 《材料科学研究》 2020年1期

摘要:
以4,4'-二氨基-2,2'-双三氟甲基联苯(TFMB)、4,4'-(六氟异丙烯)二酞酸酐(6FDA)和3,3',4,4'-联苯四甲酸二酐(BPDA)为反应单体,改变非含氟BPDA单体在二酐中的配比和加料方式制备出一系列共聚型含氟聚酰亚胺(PI)薄膜并表征和分析其性能,研究了共聚物链结构对其性能的影响。结果表明,BPDA单体的加料方式及其在二酐单体中的比例均影响薄膜的性能。共聚型含氟PI薄膜在室温下均溶于非质子极性溶剂,且在可见光范围内有较高的透光率。随着非含氟二酐单体BPDA含量的提高薄膜的光学性能略有降低而其热性能和力学拉伸性能提高。非含氟二酐单体占二酐单体的比例为68.97%的共聚型PI薄膜,在500 nm处的透过率达到96.01%;非含氟二酐单体占二酐单体比例为35.71%的共聚型PI薄膜失重10%的热分解温度为595.23℃,拉伸强度为100.98 MPa。同时,BPDA加料方式的改变对共聚型PI薄膜的光学性能、热学性能和力学拉伸性能均有不同程度的影响。

氧等离子体处理对国产芳III纤维表面性能的影响 下载:69 浏览:456

王静1 任航1 陈平2 时晨1 任荣1 《材料科学研究》 2018年11期

摘要:
用氧气等离子体处理芳III纤维的表面,考察了等离子体处理前后芳III纤维表面性能的变化。使用红外光谱分析(FT-IR)、X射线光电子能谱(XPS)、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)和动态接触角等手段研究了等离子体处理前后芳III纤维化学结构、表面元素组成、表面形貌、表面粗糙度和表面浸润性能的变化。结果表明,在保持纤维本体结构不变的前提下用氧等离子体处理在纤维的表面引入了含量分别为20.1%和8.1%的新极性官能团(C-O和COO)。经氧等离子体处理后纤维表面的沟槽和起伏增多,粗糙度增大。用等离子体处理使纤维表面的浸润性能明显提高,总表面自由能由49.9 m J/m2提高到67.1 m J/m2。

魔芋葡甘聚糖溶液水基的润滑特性 下载:71 浏览:472

漆雪莲 张倩倩 盛德尊 李小磊 张会臣 《材料科学研究》 2018年10期

摘要:
以石英玻璃为摩擦副,研究在面接触条件下魔芋葡甘聚糖溶液的水基润滑特性。使用红外光谱仪测量了魔芋葡甘聚糖的分子结构,用多功能摩擦磨损试验机进行润滑特性试验,用LEXT OLS4000 3D激光共聚焦显微镜表征了试样的表面形貌,重点分析了不同浓度魔芋葡甘聚糖溶液的润滑特性。结果表明:浓度为0.3%的溶液具有最佳的润滑性能,石英玻璃间的摩擦系数约为0.002。在不同浓度的魔芋葡甘聚糖溶液的润滑条件下,摩擦副的摩擦系数随着转速呈现出不同的变化规律。由于硼酸离子与魔芋葡甘聚糖分子中的羟基发生化学反应生成硼酸多羟基化合物,硼酸的加入增强了水合分子层的稳定性。魔芋葡甘聚糖水基润滑界面,主要包含魔芋葡甘聚糖水合分子层和自由水分子层。水合分子层吸附在摩擦副表面形成吸附膜可避免摩擦副的直接接触,自由水分子层保证了润滑液的剪切流动性,两者的共同作用实现了有效润滑。

BA-MMA-AA三元共聚物和TPT复合改性纳米Si3N4粉体研究 下载:87 浏览:516

殷守华 章于川 方胜阳 何璟 《纳米技术研究》 2023年6期

摘要:
采用自制的BA-MMA-AA三元共聚物和四异丙氧基钛(TPT)对纳米Si3N4进行表面包覆处理,利用红外光谱分析、TEM、粒径分布、接触角等手段进行表征,结果表明:在纳米Si3N4粉体的表面包覆了有机物,并与其发生了化学作用,有效地阻止了纳米Si3N4粉体的团聚;处理过的Si3N4粉体粒径明显减小,在有机溶剂中的分散稳定性显著增加,表面自由能明显降低,改善了纳米Si3N4粉体在聚合物基体中的分散。

高分子材料阻燃技术应用及发展探析 下载:63 浏览:1094

梅英立 于振 《新材料》 2025年4期

摘要:
近年来,由于现代工程科学技术的进一步发展与改善,高分子材料的使用性能愈来愈高,其材质具有强大的耐损伤功能。高分子材料在消防行业中的运用也相当普遍。高分子的可燃燃料在燃烧过程中并没有阻燃作用,也不可以在很短时间内就把热能全部释放出来,而且有时候还会生成大量的毒性气体,所以为了增强高分子材料的实际使用效益,相关研发部门也在不断尝试着增强对阻燃技术的研发力度。基于此,论文拟针对高分子材料阻燃工艺的应用问题,就其研发方法加以探讨。

高分子材料在土地工程的应用及前景展望 下载:164 浏览:1492

杨旭燕 《中国土壤》 2023年6期

摘要:
本文综述了高分子材料在土地工程中的应用和前景展望。高分子材料具有高强度、耐候性和化学稳定性等特点,广泛应用于土壤固化、防渗透、土壤改良和道路材料等领域。通过添加高分子材料,可以提升土壤力学性能和抗渗性能,改善土地工程的稳定性和可持续性。然而,高分子材料在成本、耐久性和环境影响等方面仍存在挑战。未来,随着科技进步和需求增加,高分子材料将在土地固化、环境修复和新材料开发等方面发挥更大作用。同时,绿色环保和可持续发展要求将推动高分子材料的创新和应用。因此,高分子材料在土地工程领域具有广阔前景和潜力。

激光表面改性有机高分子材料的研究进展 下载:576 浏览:3598

袁帅 《光电子进展》 2021年6期

摘要:
科技的快速发展推动我国各行业有了新的发展机遇和发展空间。有机高分子材料具有质轻、易成型、成本低等优点,在汽车、电子等领域有广泛的应用,但有机高分子材料的原始表面多数呈现化学惰性、表面能低,导致其应用受限。激光表面改性技术具有柔性化程度高、区域选择性好、可三维加工等诸多优势。

非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材预铺式反粘法施工技术研究 下载:91 浏览:995

罗汉星 廖江锋 刘志均 《国际科技论坛》 2024年12期

摘要:
随着建筑技术的发展,对防水施工质量、环保要求也越来越高,需要我们选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水要求和结构安全。近年来,各种新型防水材料层出不穷,其中具有良好的粘结性、高强度、热稳定性、施工便捷、防水效果良好的高分子自粘胶膜防水卷材得到广泛应用。此种材料已在项目上得到广泛使用,由于其性能优越,防水效果显著,施工简便,在同类产品中比较具有明显的先进性。基于此,本文就非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材预铺式反粘法施工技术进行简要探讨。

高分子新材料的技术研发与市场推广策略 下载:72 浏览:1124

张国栋 李宏杰 凌晓国 《新材料》 2025年3期

摘要:
随着工业技术的快速发展和消费市场的多样化需求,高分子新材料作为一种重要的工业原材料,在多个领域显示出广泛的应用前景和显著的经济效益。本文详细探讨了高分子新材料的种类与性能特点,分析了目前材料设计的创新方法和实验与仿真技术的融合应用,还深入研究了市场需求的最新变化,提出了针对性的市场推广策略,并探讨了成果转化与商业化过程中的知识产权保护和产业链整合策略,旨在为相关领域的科研人员和企业管理者提供实际的参考与指导。

一种柔性耐寒耐曲挠可交联聚烯烃低烟无卤随行电梯电缆护套料 下载:432 浏览:3262

​王竞 《电路系统研究》 2021年8期

摘要:
随着社会的发展,随着使用环境及使用功能多元化的发展趋势,人们对于随行电缆使用的功能提出了更高的要求,例如随行电缆无卤化、耐低温柔性电缆、耐曲挠电缆、高阻燃性能电缆等。本论文介绍了一种柔性耐寒耐曲挠可交联聚烯烃低烟无卤随行电线电缆护套料,该护套料具备低烟无卤、耐寒、耐曲挠、柔性且可交联型几大特点,满足较大范围内的应用。

絮凝剂现状研究及发展 下载:73 浏览:1449

谷成国1 王博文2 刘文杰2 崔鑫1 《中国科学研究》 2023年7期

摘要:
絮凝是废水处理中的一种重要手段。根据絮凝剂主要组成可分为无机盐絮凝剂、有机高分子絮凝剂以及生物絮凝剂等几类。本文针对各类絮凝剂的处理效果、发展方向等进行总结归纳。概述了正在研究的用于废水处理工艺中的不同类型絮凝剂的发展情况,此外还对他们的絮凝性能进行了简述,并对絮凝剂的发展进行初步展望。

企业战略管理中的竞争优势与核心能力分析研究 下载:154 浏览:1937

黄胜强 《管理与科学》 2023年12期

摘要:
竞争优势和核心能力是企业在市场竞争中取得成功的重要因素。通过分析和评估竞争优势和核心能力,企业能够了解自身在市场中的地位和潜力,并制定相应的战略规划来实现长期的发展。

企业经营管理中的业务运营与流程优化研究 下载:195 浏览:993

​丁继超 《当代管理》 2024年1期

摘要:
业务运营和流程优化的研究不仅关乎企业的经营管理,也与顾客体验和价值创造密切相关。通过对业务运营的优化,企业可以提高生产效率、降低成本、提升产品质量,从而获得竞争优势。同时,流程优化能够帮助企业更好地理解和满足客户需求,提供高品质的产品和服务。在消费者导向的市场中,深入研究业务运营与流程优化是企业赢得客户支持和信任的关键之一。在竞争激烈的市场环境下,深入研究业务运营与流程优化,对企业持续发展具有重要意义。

高分子材料绿色制造与可持续发展 下载:255 浏览:2613

尤会芳 《可持续发展与创新》 2022年1期

摘要:
高分子材料在水处理设施、污水和污泥处理、废弃处理和噪音控制等方面的应用非常广泛,发展前景广阔,但在高分子材料制品的生产过程、使用过程以及使用完后产生的废弃物都对环境造成了一定的污染。所以,可以通过改良高分子材料制品的生产工艺,减少高分子材料废弃物产生量,以及对高分子材料废弃物进行回收再利用等,在提高人们生活质量的同时保护好环境。

浅谈水环式真空泵主轴在线修复技术与应用 下载:77 浏览:999

许书国 辛庚嘉 《信息通信与技术》 2024年8期

摘要:
通过对2BEC系列水环式真空泵常见故障分析,特别是对于主轴及轴承的修复进行了系统研究,优化了技术改进提升,不但节约的了检修费用、提高了检修效率、大大延长了主轴修复后的使用周期及设备总体运行寿命。对同类设备的修复具有借鉴意义。

高分子材料成型及其控制技术研究 下载:94 浏览:1121

卢昊天 《装备技术研究》 2024年4期

摘要:
高分子材料是科技现代化浪潮下,较为前沿的新兴科技产物,其在武器装备和航天航空等前沿领域都具有不可替代的作用。除此之外,高分子材料技术在其他领域也都产生了一些重要的分支,并卓有成效。高分子材料的前期形成与实际操作中,都离不开科研工作者夜以继日的努力。基于此,本文就高分子材料技术各个环节的运行过程,以及高分子材料技术相关内容做出了针对性的分析。

高分子材料在化工行业中的应用及发展 下载:118 浏览:1272

吴宇平 《新材料》 2024年9期

摘要:
高分子材料在化工行业中发挥非常重要的作用,并在塑料、橡胶制品、涂料、粘合剂和化学纤维等多个领域中进行广泛应用。本文讨论了高分子材料在这些领域的具体应用,重点介绍了其定制性能的优势。它还深入研究了聚合物合成技术的进步,例如受控/活性聚合和点击化学,这些技术使高性能和可持续聚合物的开发成为可能。此外,本文还探讨了新型高分子材料的新兴趋势,包括高性能聚合物、智能聚合物和可生物降解聚合物,强调了它们在满足行业不断变化的需求方面的作用。高分子材料的未来充满希望,持续的创新有望解决环境问题并提高材料性能。
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