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61.
对目前市场上常见的几类金属屋面用防水涂料的性能研究进展和应用领域进行了综述,同时对防水涂料存在的问题做出了相应的展望及总结,希望对解决金属屋面防水问题提供一些借鉴.  相似文献   
62.
单组分硅氧烷改性聚氨酯密封胶的研制   总被引:1,自引:2,他引:1  
为提高单组分聚氨酯(PU)密封胶的力学性能,以混合聚醚多元醇和甲苯二异氰酸酯(TDI-80)为原料,先制得预聚体,然后采用有机官能性硅烷(A-1100)对其进行封端,最后配以各种助剂和填料制得了单组分硅氧烷改性PU密封胶。探讨了二元醇与三元醇的比例、封端剂及增塑剂的用量对密封胶性能的影响。研究结果表明,当二元醇与三元醇的质量比为1∶1~3∶2、封端剂的用量为3%~12%和增塑剂的用量为20% ̄25%时,改性后的密封胶力学性能较佳。  相似文献   
63.
以液态聚硫橡胶为增韧剂,低分子量聚酰胺为固化剂,制备聚硫橡胶/环氧树脂快速模具材料。以冲击强度、压缩强度和固化时间为考核指标,通过正交设计优化了固化温度、聚硫橡胶的加入量、固化剂的加入量和石墨用量等参数。结果表明:固化温度、固化剂用量对环氧固化物的冲击强度、压缩强度和固化时间的影响十分显著,液态聚硫橡胶明显改善了环氧树脂快速模具材料的力学性能,而石墨对其影响较小。综合冲击性能、压缩性能和固化时间三项指标,确定了环氧树脂模具材料的最佳制备条件为:固化温度70℃,聚硫橡胶加入量25%,固化剂加入量100%,石墨加入量30%。  相似文献   
64.
以高活性亲水聚醚多元醇、异氰酸酯和助剂为原料制得了单组分水性聚氨酯灌浆材料。对预聚体的-NCO含量、合成温度及时间、催化剂的种类及用量等影响因素进行了研究,确定了最佳配方:预聚体合成温度为80 ̄90℃,反应时间3h,-NCO含量以3% ̄4.5%为宜。制备了一系列性能优异的水性聚氨酯灌浆材料。  相似文献   
65.
利用当前通用的计算机编程技术、以高级编程语言VC 6.0为制作工具,设计了高分子化学教学课程中的二元共聚物组成曲线的动态曲线图。由6个功能模块组成,即重画坐标系功能、清除当前曲线功能、清除所有曲线功能、绘制新曲线功能、输入参数功能、退出窗口功能。每个模块又涉及到4部分内容,即初始化参数部分、曲线画线部分、数据输入部分及数据显示部分。采用控件编程技术,实现了参数的随机录入、曲线的动态形成、坐标系和曲线的变色绘制、线体和线宽的重新设置。以及序列显示曲线相关参数等诸多功能。不仅可以作为高分子化学课程课堂教学使用,又可作为本专业学生有效地进行课后复习。该教学系统使用方便、操作简单、针对性强,是一种较实用的计算机辅助教学工具。  相似文献   
66.
在一些控制系统中,需要对云台进行控制,为了利用市场上成熟的视频监控产品和技术控制智能球机(内置云台)同时又节省工控机的资源,工控机可以采用CAN总线和控制器通讯,控制器把接收到的CAN指令转化为符合PELCO协议的指令,从而对智能球机进行控制.通过实验室机器人平台上实验,实现了工控机对智能球机的间接控制,这种云台控制方案可应用于多种控制系统平台.  相似文献   
67.
采用原位氧化聚合法合成了聚苯胺(PAn)/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)复合材料.通过溶液浇铸的方法制成了性能优良的可溶性导电自支撑膜,电导率达10^-2S/cm;考察了各种反应条件对复合膜电导率的影响,获得了最佳的聚合反应条件,并进行了环境稳定性测试,其循环伏安曲线表明聚苯胺具有稳定的电化学活性,元素分析结果表明复合的聚苯胺存在一饱和值,超过饱和值,提高聚苯胺的含量对电导率影响不大,并对复合膜进行了红外光谱测试.  相似文献   
68.
以酚醛树脂为原料,对甲苯磺酸为固化剂,研究了腰果酚用量对酚醛泡沫性能的影响。结果表明:腰果酚的引入可以明显改善酚醛泡沫的力学性能和粉化度,当腰果酚用量为5份时,酚醛泡沫的压缩强度达到最高值1.12 MPa,粉化度明显降低。  相似文献   
69.
用插层聚合法制备了聚苯胺/膨润土复合材料.以电导率为考核指标,通过正交设计优化了苯胺的加入量、反应温度和反应时间等参数,聚苯胺/膨润土复合材料制备的最佳工艺条件为:苯胺加入量为70%,反应温度为25 ℃,反应时间为6 h,电导率达10-3S/cm.以聚苯胺/膨润土复合材料为导电填料,低分子量聚酰胺为固化剂,固化环氧树脂,聚苯胺复合材料加入量为20%,固化剂的加入量为40%,固化温度为60℃,制得的涂膜电导率达10-5 S/cm,固化物硬度为HB,冲击强度为28 cm,附着力和柔韧性较好,满足抗静电材料的要求.  相似文献   
70.
以丙烯酸镁溶液为原料,以氧化-还原引发体系过硫酸钠-亚硫酸氢钠、过硫酸铵-三乙醇胺为固化体系,研究固化体系的种类、用量对丙烯酸镁溶液固化时间的影响;并研究交联剂用量对丙烯酸镁溶液固化时间、溶胀性能、遇水膨胀率的影响。结果表明,过硫酸钠-亚硫酸氢钠固化体系引发效率较高;增加氧化剂用量使体系固化时间变短,增加还原剂用量使体系固化时间变长,当氧化剂用量一定时,氧化剂与还原剂配比越大,固化时间越短,溶胀度越大。交联剂用量增加,固化时间变短,凝胶体的溶胀度和遇水膨胀率均降低,凝胶体表面形貌的孔洞越大越多,防水效果较好。  相似文献   
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