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为提高迈克尔加成涂层的耐热性,以及探究树脂结构对涂层性能的影响,通过缩聚反应合成了固体丙二酸酯树脂和乙酰乙酸酯树脂,与多官能度的丙烯酸酯固化,制备了系列基于迈克尔加成原理的涂层,并研究了上述树脂及涂层的性能。结果表明:树脂的玻璃化转变温度( Tg)分别为51. 0 ℃和 31. 3 ℃;涂层 Tg在 18. 8~24. 4 ℃(DMA测得),较常规迈克尔加成涂层有明显的提升,主要归功于采用高 Tg固体树脂;乙酰乙酸酯树脂制备的涂层较丙二酸酯树脂制备的涂层有更高的 Tg和热稳定性,可能源于更高的交联密度;而乙酰乙酸酯树脂制备的涂层拉伸强度、杨氏模量相对更低,可能是因为涂层结构中含有大量柔性固化剂组分。 相似文献
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钌系涂层钛阳极的优化研究进展 总被引:6,自引:0,他引:6
简要介绍了涂层钛电极的发展历程;论述了电极涂层的催化机理、制备工艺以及失效原因,并阐述了钌系涂层钛阳极性能优化的研究进展及研究方向。 相似文献
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采用火焰喷涂法制备了聚酰胺12(PA12)及聚酰胺12/纳米SiO2(n-SiO2)复合涂层,并利用电子拉力机、摩擦磨损试验机、红外光谱仪(FTIR)和示差扫描量热仪(DSC)等对涂层的结构与性能进行了研究.红外光谱分析表明PA12及PA12/n-SiO2粉末在火焰喷涂过程中没有发生氧化或降解反应,表明火焰喷涂法适宜制备PA12及PA12/n-SiO2复合涂层;DSC分析结果表明n-SiO2具有成核剂作用,能提高PA12大分子的结晶速度及结晶度;涂层力学性能及摩擦磨损性能分析表明n-SiO2能提高涂层的力学性能,改善涂层的耐老化性能和摩擦磨损性能.当n-SiO2添加量为1.5%(质量)时,涂层综合性能最佳. 相似文献
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