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木质素基复合材料的制备及在乙丙橡胶中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
由高沸醇木质素(HBSL)制备得到了HBSL/纳米SiO2复合材料,对产物进行了分析.将木质索/纳米SiO2复合材料作为橡胶的补强剂应用于乙丙橡胶,提高了胶料的硬度和耐老化性能,断裂伸长率从165%提高到 229%,拉伸强度略有降低.木质素纳米复合材料中纳米SiO2的含量是影响胶料性能的主要因素,当含量为5%时橡胶的性能最佳. 相似文献
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木质素-聚苯乙烯乳液共沉物在丁苯橡胶中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
研究与木质素相比,木质素-聚苯乙烯乳液共沉物对丁苯橡胶(SBR)性能的影响。结果表明,木质素对胶料硫化有延迟作用,但仍能较好地满足SBR的工艺要求;木质素-聚苯乙烯乳液共沉物能改善木质素在SBR中的分散性及相容性,改善SBR耐老化性能的效果优于木质素。 相似文献
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研究了以甲醛、丙酮、二甲胺以及阳离子改性剂K为原料经过缩聚反应制备一种新型阳离子聚合物。结果表明:原料的物质量比(甲醛:丙酮:二甲胺:阳离子改性剂K)为1.2:1.0:1.2:0.5时,在70-80℃条件下缩合反应2—5h,得到的阳离子聚合物具有最高的阳离子度。该聚合物的重均分子量为14万,涂布纸张可以提高油墨的耐水性能。 相似文献
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以盐酸为掺杂剂,采用无模板化学氧化聚合法,制备了高聚合回收产率(90%)的微/纳米结构导电聚苯胺。通过场发射扣描电子显微镜、透射电子显微镜、傅里叶变换红外光谱、紫外-可见光谱和四探针技术对聚苯胺的形貌、结构和性能进行了表征。实验结果表明,苯胺在1.0 mol/L盐酸水溶液中0℃反应24 h(无搅拌),可制得直径为30~43 nm、长度为186~600nm的聚苯胺纳米纤维;当聚合反应时间为72h时,可得到直径为43~57nm、长度为0.86~1.43μm的聚苯胺纳米纤维和外直径为1.2~2.2μm的纳米纤维自组装聚苯胺微球。盐酸掺杂微/纳米结构聚苯胺的导电性良好,室温电导率可达5.0 S/cm,且在不同溶剂中表现出明显的溶致变色性能。 相似文献
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固体超强酸催化降解木质素的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
在固体超强酸催化下用过氧化氢氧化降解高沸醇木质素,并利用红外光谱和气相色谱―质谱联用(GC-MS)分析降解产物。结果表明,SO42-/ZrO2固体超强酸催化降解高沸醇木质素可以得到小分子产物。随着固体酸用量增加,羰基和醚键数量明显减少,降解效果较好。GC-MS分析结果显示,FeSO4促催化更有利于木质素的降解。 相似文献
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合成高沸醇木质素改性松香树脂,测定改性树脂的软化点、酸值和DSC-TGA曲线,并与原料松香进行比较。高沸醇木质素可以与松香反应生成木质素改性松香树脂,其软化点比松香高,酸值比松香低。松香的热稳定性通过高沸醇木质素的改性得到改善。实验结果表明高沸醇木质素改性松香比木质素磺酸盐效果更好。 相似文献
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