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31.
研究了纯双峰聚乙烯(BPE)薄膜和改性BPE薄膜的光稳定性能,用力学性能测试、衰减全反射傅里叶变换红外光谱、差示扫描量热分析和扫描电子显微镜表征样品老化前后的物理化学变化。结果表明,纯BPE薄膜光稳定性较差,其紫外老化寿命200h左右。添加了光屏蔽剂钛白粉等多层BPE薄膜具有较好的光稳定性;受光层即第一层膜紫外老化寿命为4 000h左右,理化性质明显劣化,而其他层薄膜的理化性质只发生了少许变化,说明受光层改性BPE薄膜对其他多层膜起到很好的保护作用。  相似文献   
32.
通过溴乙酰溴与9-氨基吖啶(9-AA)的酰胺化反应,合成了带有2个活性溴原子的新型荧光性引发剂9-AA-Br。核磁共振氢谱(1 H-NMR)测定表明其结构明确。以氯化亚铜(CuCl)/四氮杂十四员大环冠醚(Me6[14]aneN4)为催化体系,由9-AA-Br引发N-异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)进行原子转移自由基聚合(ATRP),成功合成了结构明确、分子量可控的双臂型PNIPAAm大分子荧光探针,由紫外分光光度计测得其最低临界溶解温度(LCST)在32℃左右,且随着溶液浓度及聚合物分子量的增加而降低。温度低于LCST时,PNIPAAm大分子荧光探针在溶液中能进行自组装形成胶束,由透射电镜(TEM)观察表明,胶束的大小在500nm左右,该聚合物胶束还具有pH敏感性,在碱性条件下随着pH的增大,荧光发射峰变强。  相似文献   
33.
通过一步法得到了力学性能优异的碳纳米管(CNT)改性的聚癸二酸甘油酯纳米复合材料。将CNT分散在甘油中后与癸二酸进行缩聚反应,通过改变碳纳米管的添加量、癸二酸与甘油之间的配比以及固化时间得到了一系列的聚酯纳米复合材料。结果表明:CNT能明显的提高弹性体的强度和硬度,该纳米复合材料具有优异的力学性能,同时研究了CNT对玻璃化转变温度和凝胶含量等影响,并通过扫描电镜观察材料断面形貌,可以发现一定量的碳纳米管可以较均匀地分散在聚合物中。  相似文献   
34.
以N-乙烯基乙酰胺(NVA)、醋酸乙烯酯(VAc)和甲基丙烯酸-N,N′-二甲氨基乙酯(DMAEMA)为原料,通过自由基聚合制备了PDMAEMA/P(NVA-co-VAc)半互穿网络(Sem-iIPN)水凝胶。实验结果表明,该水凝胶具有较好的温度敏感性、pH敏感性、溶胀-退胀可逆性。随着温度的逐渐升高,凝胶的溶胀率随之...  相似文献   
35.
以左旋和右旋丙交酯为原料,通过开环聚合制备了含有左旋和右旋乳酸链段的聚乳酸立构嵌段共聚物.采用红外光谱对其分子结构进行表征,表明共聚物已成功合成;并采用差示扫描量热仪和X射线衍射仪对共聚物的熔点和晶型进行研究,表明所得嵌段共聚物具有立构复合结构;采用乌氏粘度计对共聚物的分子量进行研究,表明共聚物的粘均分子量为25600...  相似文献   
36.
以不同光学特性的丙交酯和己内酯为单体,辛酸亚锡为催化剂,对苯二甲醇(BDM)为引发剂,合成一系列不同PLA/PCL链段比的PLA-PCL-PLA三嵌段共聚物。采用1H-NMR、GPC、DSC对其大分子结构、分子量以及结晶熔融行为进行分析表征。同时,研究了不同PLA/PCL链段比和不同光学性质的PLA末端对嵌段共聚物力学性能的影响,结果表明:三嵌段共聚物的断裂伸长率超过1 000%,拉伸强度约为30 MPa,两端为无定型的PDLLA的嵌段共聚物的力学性能高于半结晶型的PLLA和PDLA的嵌段共聚物。  相似文献   
37.
以油酸、甲酸和双氧水为原料合成了环氧油酸,经复分解反应制得了环氧油酸钙(锌)盐,将其作为热稳定剂应用于PVC中,通过电导率、热老化以及热失重测试来考察环氧油酸钙(锌)的热稳定特性。研究结果表明:环氧油酸钙具有长期热稳定性,环氧油酸锌具有初期热稳定性,当环氧油酸锌/环氧油酸钙的比例为1∶3时,PVC的热稳定效果最好。  相似文献   
38.
39.
通过原位胶束共聚合得到一系列不同蒙脱土(MMT)含量的疏水缔合双交联自修复水凝胶。结果表明:MMT的加入使水凝胶的最大拉伸强度为230.7kPa,此时的断裂伸长率在2500%左右;水凝胶在变形中能量耗散,MMT的引入使其耗散能变大;水凝胶具有优异的自恢复和抗疲劳能力,当水凝胶被拉伸到应变为1500%时,可在20min内恢复;重复拉伸6次后,水凝胶的耗散能基本不变;拉伸损坏后,在60℃条件下修复5h,其力学强度能够恢复70%以上,具有较好的自修复性能。  相似文献   
40.
黑色素是结构单元中含有酚羟基、氨基和亚氨基的一类大分子,其主要成分为聚多巴胺,具有光保护、捕获自由基以及光热转换等功能,且拥有极强的粘附性,可以粘附在几乎一切材料表面。同时,黑色素中活性基团可作为活性位点与目标分子反应,因此较易实现对基材的表面修饰。黑色素可分为天然黑色素和人工合成类黑色素,天然黑色素可从动植物中提取,类黑色素由生物发酵或化学合成获得。虽然它们的结构存在差异,但它们具有类似的物理化学性质。从黑色素的结构、合成及形成机制、性质以及在纳米复合材料中的应用等方面进行了综述。  相似文献   
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