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以含双键的纳米二氧化硅粉体与丙烯酸酯类单体通过原位无皂乳液聚合合成了表面施胶增强剂。材料的力学性能和耐水性均好,其中拉伸强度最高可达5.5 N.mm-2,断裂伸长率可达到102%;耐水性最低为12.5%。FT-IR分析表明,表面含双键的纳米SiO2(RNS-D)作为反应单体参与聚合反应,实现了聚合物-无机之间的化学键合,两者复合达到分子水平。应用结果表明,杂化材料用作纸张表面施胶增强剂不仅提高了纸张强度,还使纸张的施胶度得到了提高,在杂化材料用量为1%时抗张强度提高16.1%,拉毛强度提高30.4%,施胶度可达65 s。杂化材料与淀粉施胶剂复配有联合增效作用。 相似文献
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采用原位聚合法,以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚己内酯二元醇(PCL)、2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)、三羟甲基丙烷(TMP)、N-(4-羟基苯基)马来酰亚胺(4-HPM)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯酸丁酯(BA)等为主要原料,制备得到了4-HPM改性的阴离子水性聚氨酯—丙烯酸酯(MWPUA)乳液。利用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、热失重分析(TGA)、拉伸测试等表征了聚合物的结构与性能,并研究了4-HPM用量对MWPUA乳液及其膜性能的影响。结果表明,MWPUA乳胶粒呈球形,具有核—壳结构。当w(4-HPM)=3.0wt%时,所得乳液粒径较小且分布窄,平均粒径为97.8nm,与水性聚氨酯(WPU)相比,合成的MWPUA胶膜的结晶性较好,热稳定性得到提高,最大热分解速率降低至8.1%,拉伸强度达到24.9MPa,接触角达到103.2?,吸水率低至8.8%。 相似文献
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以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚酯二元醇(PCL1000)、三乙胺(TEA)、二羟甲基丙酸(DMPA)和丙三醇单缩水甘油醚为主要原料,制备了含环氧基的水性聚氨酯树脂。对合成乳液进行了红外光谱(FTIR)和粒度等分析。结果表明,环氧基引入到聚氨酯分子链中。施胶剂应用结果表明,以质量分数为3%的含环氧基的水性聚氨酯(EWPU)乳液进行表面施胶,纸张施胶度达35.5 s,抗张指数达到51.75 N·m/g,耐折度达38次。 相似文献
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以苯乙烯、丙烯酸丁酯、N-羟甲基丙烯酰胺、丙烯酰胺为原料,用聚乙烯醇(PVA)作为胶体保护剂,采用无皂乳液聚合方式,制备苯乙烯-丙烯酸酯树脂乳液;以HDI三聚体和聚乙二醇单甲醚(MPEG500)为主要原料制备水可分散聚异氰酸酯.苯乙烯-丙烯酸酯树脂乳液与亲水改性聚异氰酸酯复合,得到水分散多异氰酸酯交联改性的苯乙烯-丙烯... 相似文献
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通过复配实验筛选出一种不含NO2-的复配缓蚀剂,失重法实验表明,钢、铝、铜在含缓蚀剂的乙醇冷媒液中的腐蚀速度明显降低,当缓蚀剂浓度达到1.3%时,腐蚀速度近乎为零,有效地抑制了碳钢、紫铜和铝合金材料在冷媒液中的腐蚀,同时提高了冷媒液的沸点,改善了冷媒液的稳定性。 相似文献
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以正硅酸乙酯(TEOS),γ-氨丙基三甲氧基硅烷(KH-550)和聚乙烯醇(PVA)为主要原料,基于溶胶-凝胶(sol-gel)工艺,制备了一种纳米SiO2/PVA杂化材料,并将其用于纸张表面增强。通过红外光谱(IR),X射线衍射(XRD),差示扫描量热(DSC)和热重分析(TGA)对杂化材料进行表征,结果表明,纳米SiO2和PVA之间产生了化学键的结合,无机相的引入使杂化材料的热分解温度升高,结晶度降低。初步应用实验结果表明,当增强剂用量为1%时,纸张的环压指数提高27%,拉伸强度提高40%,撕裂度提高33%,拉毛强度提高35%。 相似文献