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101.
高性能单组分建筑用腻子粉的研制及应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
介绍了高性能建筑用腻子粉的研制 ,包括原材料的选择、配方确定和生产程序等。该建筑用腻子粉是由多种精选的无机粉料特制的有机高分子可再分散的聚合物粉末及相关的一些功能性助剂组成的 ,生产工艺简单 ,运输、携带、使用方便 ,对环境友好 ,质感细腻、耐碱、耐水 ,批刮性能好 ,其各项性能指标均能满足相关的国家和行业标准的技术要求  相似文献   
102.
2.5 耐光性加脂剂 耐光性对皮革,特别是白色革和浅色革很重要.凡含有双键的加脂剂,其耐光性较差,因为可通过氯化和氢化反应使双键发生加成反应,经久置后颜色发暗,白色革则发黄.各种耐光性加脂剂分子键中含有不饱和双键.较好的耐光性加脂剂有氯化硫酸化油、氯化亚硫酸化油、氯磺酸化脂肪酸甲酯、氯磺酸化猪脂等.硬脂酸及其衍生物也具有理想的耐光性,但放置过程中会有白色油霜浮现在革面.90年代以后,这个加脂剂得到了近一步的发展.如徐州化工研究所[16]ECS皮革加脂剂,其适用于各种轻革及软革加脂,亦适用于羊毛皮加脂.加脂后的成革丰满、柔软、弹性好,手感舒适、光滑.加脂后的皮革和毛皮均不出现脂斑,无浮油,无油腻感,无异味.ESC加脂剂与天然油脂加脂剂、硫酸化天然油脂加脂剂相比,其突出的优点是高度耐光坚牢性和较好的抗自动氧化稳定性,而且比传统的硫酸化天然油脂稳定,是一种很受制革厂欢迎的新型高档白色革加脂剂.  相似文献   
103.
采用半连续种子乳液聚合工艺,合成了微交联丙烯酸酯改性树脂皮革填充剂.讨论了单体浓度、引发剂、交联剂以及聚合温度等因素对皮革填充用丙烯酸酯类聚合物乳液性能的影响.研究结果表明,采用本工艺能得到分子量大小适中和分布较宽的丙烯酸酯共聚乳液,将其用于皮革的填充,可以满足皮革松面程度的不等性.  相似文献   
104.
在介绍含氟树脂发展的基础上,着重对水性单组份交联型含氟树脂的研究进展及应用进行了综述,并对含氟树脂的发展前景作了预测,指出了水性单组分室温自交联含氟树脂是含氟树脂的发展方向.  相似文献   
105.
以纯丙烯酸酯乳液为基料,添加耐候性好的颜(填)料及其它助剂,制成高耐候性外墙乳胶涂料。并介绍该外墙乳胶涂料的组成、配方、生产工艺和性能指标。  相似文献   
106.
瓶装物料的冷冻干燥二维模型的建立与求解   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文对瓶装物料的冻干建立了一个考虑因素较为全面的二维数学模,该模型了侧面传热、结合水解吸和水蒸气温升对冻干过程的影响。根据冻干过程和模型方程的特点,本文把二循环对称分裂格式、预测-校正格式等算法联立起来对模型进行了数值求解,这些工作比目前的“只建模,不求解”或“虽求解,但模型简单、适用范围窄”的研究进行了一步。  相似文献   
107.
108.
在不使用任何催化剂的条件下,合成了UV固化的聚氨酯丙烯酸酯树脂。采用傅里叶变换红外光谱、核磁共振氢谱、碳谱对合成树脂进行了表征,并采用综合热分析仪对固化膜的耐热性进行分析。试验结果表明:随着活性单体官能度的增大,固化膜的耐热性提高;随着双官能团单体三缩丙二醇二丙烯酸酯(TPGDA)用量的增加,固化膜的耐热性略有提高,但变化不明显;其他性能测试表明:固化膜具有优异的综合性能。  相似文献   
109.
以聚己内酯1000(PCL1000)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、2,2-双(溴甲基)-1,3-丙二醇、叠氮化钠(NaN3)等为原料合成了侧链带有叠氮基团的可点击聚氨酯预聚体,以1,1,3,3-四甲基胍(TMG)、3-溴丙炔合成了抗菌单体2-炔丙基-1,1,3,3-四甲基胍(TMG-Al),随后以点击反应为连接策略制备了环保水性接触型抗菌聚氨酯。采用红外光谱(FTIR)、核磁共振波谱(NMR)表征了小分子单体的化学结构;通过抑菌圈实验验证了涂膜的接触型抗菌效果及非渗透特性,为接触型抗菌领域的研究提供了一种新的合成方法。抗菌结果显示,当水性聚氨酯中引入质量分数为5%的TMG-Al时,抗菌聚氨酯即可对革兰氏阴性菌(大肠杆菌)及革兰氏阳性菌(金黄色葡萄球菌)产生显著的杀灭效果,抗菌率达99.9%。  相似文献   
110.
以自制的亲水性聚氨酯丙烯酸酯(PUA)预聚体为高分子乳化剂,与自制的环氧丙烯酸酯(EA)树脂充分混合后,采用相反转乳化法制备了可UV固化的具有不规则核壳结构的PUA/EA复合乳液。利用傅里叶变换红外光谱对水性PUA合成过程以及复合乳液UV固化前后进行了表征,表明合成得到了目标产物且UV固化良好。透射电镜(TEM)测试表明,复合乳液呈不规则的核壳结构,且EA含量不同时核壳结构也不同。讨论了羧基含量及中和度对复合乳液性能的影响,结果表明,随羧基含量的增加,乳液的平均粒径变小、外观越来越透明、黏度变大、贮存稳定性变好,UV固化后膜的硬度越来越高,吸水率先增加,后降低,又增加。随着中和度的增加,复合乳液的粒径逐渐减小,外观由不透明到透明又到不透明,稳定性先变好后变差,乳液的黏度和固化膜的吸水率都逐渐变大。  相似文献   
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