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71.
先用尿素、甲醛合成二羟甲脲,然后在酸性介质下把二羟甲脲滴加在苯酚中反应合成尿素改性的热塑性酚醛树脂。研究了反应浑浊点和二羟甲脲的滴加速度,同时研究了二羟甲脲与苯酚的尿酚比与物料的出料温度、产品产率及树脂理化性能指标的关系。结果表明:(1)二羟甲脲滴加速度的合适范围是0.012-0.029mol/mol.min;(2)本树脂的出料温度为125℃以下;(3)产品收率,游离酚,软化点随尿比的增长而递增,凝胶速度变化不大。另介绍了这种树脂在酚醛模塑料中的应用。 相似文献
72.
蒸馏妥尔油改性酚醛树脂的合成与应用 总被引:3,自引:0,他引:3
利用造纸厂纸浆废液中分离出的蒸馏妥尔油,合成了改性酚醛树脂,并对反应机理和树脂结构进行了分析。结果表明,当苯酚与甲醛的摩尔比控制为1∶0.6~0.9,蒸馏妥尔油加入量为苯酚的40%~60%时,改性的酚醛树脂性能最佳,与聚合物和溶剂的混溶性得到提高。 相似文献
73.
单宁改性酚醛树脂的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了用橡碗单宁制备改性酚醛树脂的合成工作,并以水为溶剂进行了改性酚醛树脂的粘接性能研究,讨论了固化温度,固化时间对粘接强度的影响。 相似文献
74.
多壁碳纳米管改性热固性酚醛树脂的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文研究了多壁碳纳米管(MWNTs)在热固性钡酚醛树脂中的分散效果以及碳纳米管对酚醛树脂固化和炭化的影响。酚醛树脂含有丰富的苯环结构和丰富的羟基基团,能吸附在碳纳米管上起到均匀分散碳纳米管的作用。同时,碳纳米管能吸附进而调整酚醛树脂在其周围的排列,使酚醛树脂固化时有更多的碰撞机会从而促进酚醛树脂的固化,也使酚醛树脂炭化时能形成更多更完整的石墨结构,提高它在高温下的耐热性能。 相似文献
75.
《现代涂料与涂装》2005,8(2):57-58
水性聚氨酯-SiO2/TiO2复合涂料的制备与研究魏阳等.聚氨酯工业,2004,19(6):17采用溶胶-凝胶法制备了SiO2/TiO2纳米复合微粒,将其分散在聚醚型水性聚氨酯中,制备了新型水性聚氨酯-SiO2/TiO2复合涂料。经FTIR和TEM测试表明,纳米TiO2颗粒表面成功地包覆上SiO2。在聚氨酯乳液中复合微粒粒径为60nm左右;分光光度法测试表明TiO2质量分数为20%的复合微粒在聚氨酯水乳液中具有良好的分散性能;而加入质量分数为1%的十二烷基磺酸钠后,对SiO2/TiO2纳米粉末的分散性能改善最大;力学性能测试表明加入SiO2/TiO2纳米复合微粒质量分数为0.6%时… 相似文献
76.
本文研究了不同含量下热塑性树脂PEK-C增韧酚醛树脂复合材料的力学性能,对其微观结构和增韧机理进行了探索。 相似文献
77.
摩擦系数、磨损率和冲击强度是聚合物基摩擦材料的重要性能指标。本文试验研究基体含量对摩擦系数、磨损率的影响和增强体含量对冲击强度的影响,从理论方面分析增强体对摩擦磨损性能的影响。试验结果表明,在进行聚合物基摩擦材料的配方设计时,要根据所选用酚醛树脂和增强纤维的种类合理控制用量,可达到较好的摩擦磨损性能和冲击韧性。 相似文献
78.
高残炭率酚醛树脂的耐热性能研究 总被引:5,自引:0,他引:5
采用无水乙醇、水杨醛和水杨醛 Resorcinarenes杯芳烃分别对自制氨酚醛树脂进行改性处理,得到3种改性酚醛树脂A、B、C。通过傅立叶变换红外光谱、差示扫描量热法和热重法对3种改性酚醛树脂的分子结构、固化行为和耐热性能进行了对比分析,运用Ozawa等转化率法对改性酚醛树脂C进行了热降解动力学分析。结果表明,与改性酚醛树脂A、B相比,改性酚醛树脂C具有更好的热稳定性和更高的残炭率,它在700℃氮气气氛下的残炭率大于73%;水杨醛、Resorcinarenes杯芳烃与氨酚醛树脂相互作用,形成的芳环含量更高的共轭结构使改性酚醛树脂C的热解表观活化能大幅度提高,这是其具有优良耐热性能和高残炭率的主要原因。 相似文献
79.
剑麻纤维/酚醛树脂复合材料研究 总被引:20,自引:5,他引:20
本文采用碱处理、硅烷偶联剂处理、化学接枝和热处理等物理化学方法,对剑麻纤维进行改性。研究了改性后短剑麻纤维/酚醛树脂复合材料的弯曲性能、无缺口冲击强度和布氏硬度,借助扫描电子显微镜观察了复合材料的弯曲断口形貌,并研究了剑麻纤维的不同处理方法对复合材料耐水浸泡性的影响。结果表明:剑麻纤维经硅烷偶联剂处理后,能有效改善刚性的剑麻纤维与脆性的酚醛树脂基体之间的粘结,从而提高了复合材料的综合力学性能,剑麻 相似文献
80.
考察了聚乙二醇丁二酸酯(PESu)/酚醛树脂共混物的熔融和结晶行为。显示:酚醛树脂对PESu的结晶起异相成核作用,同时酚醛树脂的羟基对PESu分子链会产生干扰作用,降低其结晶能力,这两种作用的主次地位取决于共混物中酚醛树脂的含量。采用Avrami方程分析了该共混物的等温结晶动力学参数,并利用Arrhenius方程计算了共混体系的活化能变化。 相似文献