氧杂-迈克尔反应交联环氧化天然橡胶的应用

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fengying
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  由于硫磺和过氧化物硫化的二烯烃橡胶耐老化性能不佳,作者提出了一种新的交联化学:氧杂-迈克尔反应。基于氧杂-迈克尔反应,环氧化天然橡胶(ENR)可被丙烯酸锌(ZDA)有效交联,且交联体系表现出优异的耐老化和机械性能。
其他文献
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本研究通过多层共挤出-后拉伸制备了高低分子量聚乙烯交替层状材料,HMWPE层中长分子链易取向形成shish,LMWPE 层中短分子链易解取向形成kebab,形成交替层状shish/kebab 结构。
本文设计合成了一种尿嘧啶衍生物,并把它作为PVC 热稳定剂使用,但是得到的PVC 制品初期白度较差。针对这一缺陷,本文又引入了一些有机辅助热稳定剂与尿嘧啶衍生物复配使用,从而达到了良好的协同热稳定效果,有效的改善了PVC 制品的初期白度。
高分子共混物两相间热动力学不相容性往往导致相形态难以控制和界面结合较差,进而力学强度和延展性难以平衡。我们以全降解型聚乳酸/聚丁二酸丁二醇酯(PLA/PBS)共混物为研究模型,采用分步耦合机制,首先,利用挤出共混中的拉伸/剪切流动场,依次实现了分散相的共连续化和预取向。
聚偏氟乙烯(PVDF)的极性晶型具有优异的压电、铁电性,在先进电子器件领域具有广泛的应用前景,同时简单的分子结构和多晶型特征也使其成为研究高分子同质多晶行为非常有价值的模型聚合物,通过多晶型调控获得聚偏氟乙烯(PVDF)的极性晶型具有重要的科学研究意义和工程应用价值。
本实验主要研究了超高分子量聚乙烯对OBC 的结晶性能、晶体形态以及力学性能的影响,研究结果表明,熔融共混的样品中存在大量UHMWPE 的团聚体,尺寸为200-500 微米,处于彻底宏观分相状态;而溶液共混可以很好的改善UHMWPE 在OBC 基体中的分散,获得分子链级别的相容。
经过二十多年的发展,层层自组装技术已经成为最具有应用前景的构建功能性膜材料的制备技术之一。由于其具有操作简单、成本低廉、几乎可以在任意基底上沉积、适用性强以及组成和结构容易调控等优点,而得到了广泛的研究。
采用荧光在线检测方法表征了聚苯乙烯(PS)单螺杆挤出加工过程中的停留时间分布(RTD)。研究了示踪剂的种类,示踪剂的用量和螺杆转速对 PS 在熔融加工过程中停留时间分布的影响。
超临界二氧化碳连续挤出发泡是以绿色发泡剂和直接挤出发泡相结合的发泡技术,在聚合物发泡方面表现出绿色、高效、连续化等优势。本文利用超临界二氧化碳连续挤出发泡技术,在聚合物发泡和加工应用方面取得新进展。
聚合物薄膜以优异的电绝缘性能、质轻、便宜、易加工等特性,被广泛用于电容器领域,如动力电子设备、栅格逆变器/转换器、脉冲功率设备等。多层共挤技术结合高击穿场强、低损耗的线性介电材料(如,聚碳酸酯、聚砜(PSF)等)和高介电常数的介电材料(如,聚偏氟乙烯(PVDF)及其共聚物),是制备高储能、低损耗多层聚合物薄膜电容器的有效手段。