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1.
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   
2.
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   
3.
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   
4.
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   
5.
程贤甦  陈友明 《橡胶工业》2018,65(8):952-956
介绍以废旧轮胎或废旧橡胶制品的脱硫橡胶为主要原料、采用注射成型工艺制备可循环再利用橡胶制品的方法。废旧轮胎先经过去除钢丝、锦纶丝,粉碎、筛分预处理,再经过无污染的真空脱硫,混炼制成原料胶粒;无骨架材料的废旧橡胶制品直接经过真空脱硫处理也可以制成混炼胶颗粒;真空脱硫胶粒通过注射成型机和专门设计的模具,直接制成可以循环再利用的橡胶制品。  相似文献   
6.
染料分散剂新原料-高沸醇木质素的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用1,4-丁二醇水溶液为溶剂的高沸醇溶剂法,从松木,杉木,稻草等原料制备纤维素与高沸醇木质素。使用上述原料,在70%-90%1,4-丁二醇水溶液中添加少量催化剂。并在190℃-220℃条件下蒸煮1-3小时后,分离反应产物,得到固体纤维素与高沸醇木质素-丁二醇溶液,不溶于水的高沸醇木质素通过加水沉淀的方法。从反应后的液体混合物中分离。高沸醇木质素具有较高的反应活性。灰分含量很低。适于制备新型染料分散剂,有广泛应用前景。  相似文献   
7.
以环氧氯丙烷为改性剂制备环氧化高沸醇木质素(HBS木质素),探讨环氧化HBS木质素对CR性能的影响。结果表明,加入环氧化HBS木质素(4份),CR硫化胶的拉断伸长率大幅度增大,拉伸强度提高,定伸应力减小,拉断永久变形增大;采用按HBS木质素/环氧氯丙烷质量比为1:3制得的环氧化HBS木质素,CR硫化胶的综合性能较好。  相似文献   
8.
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   
9.
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   
10.
采用导电高分子材料聚(3,4-乙撑二氧噻吩)(PEDT)制备固体片式铝电解电容器,主要探索了化学聚合工艺对聚噻吩固体片式铝电解电容器性能的影响.结果表明,低的聚合溶液浓度可以提高所制备电容器的容量、降低损耗和等效串联电阻(ESR),但需要增加聚合次数以获得所需厚度的PEDT膜;化学聚合过程中烘干温度为40℃并进行适当次数的清洗,其所制备的产品容量较高,损耗较小,ESR低;增加聚噻吩的化学聚合次数可以提高电容器的容量引出水平,并降低损耗和ESR.  相似文献   
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