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1.
通过扫描电子显微镜观察了天然橡胶和高吸水树脂共混体系的微观相态结构 ,研究了两亲性嵌段共聚物PEO b PBA结构本身的吸水能力对天然橡胶和高吸水性树脂共混体系吸水性能及力学性能的影响。结果表明 ,PEO b PBA结构本身的吸水强弱对共混体系的吸水能力贡献很小 ,但却可以显著提高共混体系的吸水膨胀能力和力学性能 ,对特殊的增容作用进行了探讨  相似文献   
2.
用凝胶测定技术及广角X射线衍射(Wide angle X-ray diffraction,WAXD)等方法研究了尼龙-1010与添加了交联剂4,4'-双马来酰亚胺二苯甲烷(4,4'-Bismaleimideodephenylmathan,BMI)的尼龙-1010的辐射交联规律,试样的交联G值,结晶结构随吸收剂量的变化,讨论了交联剂存在下辐照对结晶损伤的影响.结果表明,多官能团单体的存在,不仅增强了辐射交联结构的生成,同时也促进了其结晶结构的辐射损伤,损伤的初始剂量减小.BMI单体主要存在于界面区,抑制应力键裂解、加强了界面交联,进一步导致结晶表面缺陷的积累和结晶度Wc下降,表明辐射损伤由晶面开始而逐步向结晶内部伸入.结晶度Wc、微晶尺寸Lhkl与剂量D关系表明,辐照初期W1c及Lhkl的增加与应力链断裂、氢键作用下分子链段重排有关,高吸收剂量的Wc与Lhkl的变化率与结晶比表面大小相关,010面较100面更易受损伤.  相似文献   
3.
根据两种强化交联模型、应用概率论方法推导了交联聚合物交联结构参数与溶胶分数的理论关系式,建立了从溶胶分数计算强化交联效率的定量方法,并讨论了起始分子量分布对强化效应的影响。  相似文献   
4.
炭黑填充聚偏氟乙烯PTC复合材料研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了炭黑(CB)浓度、热历史和辐照对PVDF/CB复合物电阻行为的影响。结果表明,最大PTC强度发生在临界浓度Φc处,Φc略大于渗流阈值Φp,渗流区以外基本无PTC效应。热处理对电阻率-温度行为的影响由结晶状态(结晶度和结晶形态)造成的。结晶形态愈复杂,临界温度以下的正温度系数效应愈明显。结晶度越大,PTC强度越大。并用DSC测试结果解释了这一现象,40Mrad以下剂量γ-60Co辐照能削弱NTC效应,但不能完全消除。  相似文献   
5.
含两亲性PEO-b-PBA增容剂的吸水膨胀橡胶的制备及性能   总被引:9,自引:0,他引:9  
以天然橡胶为基体,微米级交联聚丙烯酸钠为高吸水性树脂,两亲性嵌段共聚物聚氧化乙烯-b-聚丙烯酸丁酯(PEO-b-PBA)为增容剂,聚乙二醇为吸水促进荆,制备了嵌段共聚物增容型吸水膨胀橡胶。通过扫描电子显微镜观察了其微观相态结构,适量加入两亲性嵌段共聚物PEO-b-PBA可以改善CSP树脂与NR的相容性。并研究了质量吸水率,体积膨胀率以及吸水速率与各组分含量之间的关系,对体系的力学性能进行了研究,对吸水树脂的主体吸水作用及嵌段共聚物的增容作用进行了探讨。  相似文献   
6.
采用三维 Monte Carlo技术模拟了两亲性梳形高分子在油水界面的自组装行为 ,用三维立体显示软件观察了所形成的自组装微相结构 ,统计了自组装过程体系自由能的变化。结果表明 :两亲性梳形高分子可以油水界面自组装成球状、管状、双连续结构及层状结构 ;自组装结构的形成与体系特定热力学状态有关 ;主链亲水型梳形高分子与主链亲油型梳形高分子将表现出不同的自组装结构选择性。  相似文献   
7.
本文报导了由双环戊二烯为第三单体的三元乙烯丙烯共聚物(简称EPDM)的辐射交联。在高剂量范围内EPDM辐射交联按无规交联进行,实验数据符合Charlesby-Pinner关系式。在低剂量范围内,由双环戊二烯提供的聚合物链内不饱和双键参与和加速EPDM的辐射交联,使EPDM辐射交联出现非无规交联过程。添加多官能团化合物二苯甲烷双马来酰亚胺(简称MI),从外部向EPDM提供活性双键引发和加速EPDM辐射交联。引入不饱和双键的方式虽然不同,但都能使EPDM起到辐射强化交联的作用。测定了辐射交联EPDM的结构和性能。  相似文献   
8.
应用前文提出的理论,处理了聚二甲基硅氧烷与乙二醇二甲基丙烯酸酯(EGDMA)体系的凝胶数据。定量的计算结果表明,EGDMA对聚二甲基硅氧烷的辐射交联起到了强化作用,而且这种强化作用在低剂量下尤为显著。理论处理实验数据后还指出,在侧基上含有少量乙烯基,可明显地提高聚二甲基硅氧烷的辐射交联产率。  相似文献   
9.
自Szwarc发现活性聚合物以来,二步聚合方法被广泛应用于制备窄分布的样品。二步聚合也叫播种技术(seedingtechnique),即将单体分二批加入引发剂中。一些研究工作者认为:引发剂与第一批加入的少量单体间的作用起“播种”作用,使引发剂分子好象种子发芽一样,形成分子  相似文献   
10.
复合型导电高分子材料PTC效应的研究与应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
正温系数(Positivetemperaturecoefficient)导电高分子材料(PTC材料)在工业中得到了广泛的应用。本文综述了导电高分子PTC/NTC效应的影响因素和产生的原因,阐述了PTC材料存在的问题及改进方法。  相似文献   
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