基于大茴香脑和异丁香酚的高性能热固性聚合物的合成以及性能研究

来源 :上海应用技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:guoyuan22
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
热固性树脂是一类具有杰出优异热性能、机械性能和介电性能的聚合物。传统的热固性树脂都是都是以化石原料为基础合成的,随着化石原料的大量消耗以及环境问题的日益严峻,迫切需要开发基于生物质原料的热固性树脂来代替传统的热固性树脂。生物质原料具有可再生、低污染、分布范围广,易于从自然界中制得的特点,被广泛用于合成高性能材料。本文以生物质大茴香脑和异丁香酚为原料合成了一系列具有优异热稳定性的热固性树脂,其中包括基于大茴香脑的酞菁树脂、基于异丁香酚的酞菁树脂以及基于异丁香酚的苯并环丁烯树脂。并且通过差示扫描量热法(DSC)、热重分析(TGA)、动态热机械分析(DMA)等测试方法对以上三种热固性树脂的综合性能进行了探究。实验结果表明,基于大茴香脑和异丁香酚的酞菁树脂所具有的5%的热失重温度(T5d)均大于480℃,说明这两种酞菁树脂具有优异的热稳定性,优于大多数基于化石原料的酞菁树脂。此外,基于异丁香酚的苯并环丁烯树脂在10 GHz下的介电常数为(Dk)2.70,介电损耗(Df)为1.59×10-3,该树脂的介电性能与大多数苯并环丁烯树脂相当;该树脂的5%的热失重温度(T5d)为483℃,炭产率为64%,这些数据优于大多数苯并环丁烯树脂,甚至与酞菁树脂相当,表明该聚合物还具有出色的热性能。研究结果说明以生物质原料为基础合成聚合物不仅能够减少化石原料的消耗,降低对环境的影响,还能获得性能优异的热固性树脂。
其他文献
化石能源是现代社会工业生产和汽车的主要能源。然而在燃烧过程中,会释放出大量的氮氧化物(NOx),对环境和人类造成诸多不利的影响。为控制NOx的排放,近年来各国纷纷制定了严格的法律法规及政策。其中,以NH3为还原剂的选择性催化还原(NH3-SCR)技术被认为是减少NOx排放最有前景的技术。传统的钒基商用SCR催化剂存在工作温度较高(300~400 oC)、钒具有毒性、易受高浓度的粉尘和SO2影响等问
学位
双氯芬酸作为一种新型污染物,在水环境中痕量存在。以臭氧为代表的高级氧化技术可以有效降解双氯芬酸,但存在氧化效率低等问题,本论文针对催化剂用于催化臭氧氧化过程进行研究,以期提高双氯芬酸降解效果。论文针对选取的催化材料进行制备条件优化和性能表征,探究催化材料催化臭氧降解双氯芬酸反应过程的影响因素以及催化材料的稳定性,为实际工程应用提供理论依据和技术支撑。论文选择以Al2O3为载体负载不同的活性金属制备
学位
STEM教育的提出,有效地突破了学科之间的界限,它采用让学习者在真实情境下进行深度学习的模式,这样更有利于创新型人才和高水平技能型人才的培养。本篇以学生的实践活动——制作弹簧测力计为例,阐述了如何将STEM教育与物理课堂教学有效地融合,以此更好地培养学生的创新意识和创造能力。
期刊
汽车尾气中SOx排放主要是因为汽油中存在的硫成分引起的,这些SOx污染环境并严重影响汽车催化转化器的活性和使用寿命,因此关于汽油中硫成分的脱除方法引起了全球广泛的关注和研究。随着全球能源消耗的快速增长和环境相关法规的日益严格,工业界对优质燃料的需求也与日俱增。传统的脱硫技术主要有流化催化裂化(FCC)方法,加氢脱硫(HDS)和吸附脱硫。FCC方法需要较高的工作温度,其经济成本也高于其他脱硫技术。H
学位
过渡金属参与的环化反应作为合成环状化合物的有效手段,经常被运用于各种环状化合物的合成。茚酮化合物和吲哚化合物作为重要的环状化合物,以茚酮和吲哚为母核结构的环状化合物种类丰富,广泛存在于各种天然产物和药物分子中,并表现出优秀的生物活性,在化工、材料、医药、农药、染料等方面的应用也十分广泛,故而茚酮化合物和吲哚化合物的合成越来越成为有机合成方面的热门研究。本文主要研究了过渡金属参与的环化反应在茚酮化合
学位
三氧化钨作为重要的钨化合物,在工业生产中有着广泛的应用前景。目前三氧化钨的生产主要以煅烧仲钨酸铵(APT)为主,存在形貌难以控制,颗粒大小不均、团聚等问题。随着超细硬质合金和催化行业的发展要求,对WO3的粒度和均匀性都提出了更高的要求,为此本文以不同钨源(APT、废W粉和过氧钨酸PTA)出发,分别采用真空热解法、浸出-喷雾热解法和水热法来探究三氧化钨的形貌及粒度变化,同时查明不同制备路线的反应机理
学位
Ti(C,N)基金属陶瓷刀具在高速切削时仍拥有高硬度、耐腐蚀性和抗粘结性等优点,是制作高精度切削刀具的理想候选材料。但由于其强韧性不足,制约了Ti(C,N)基金属陶瓷材料的广泛应用。定量调控Ti(C,N)基金属陶瓷典型的“芯-环”结构是实现其强韧化的最有效手段之一,因而备受关注。本文基于热力学计算模拟设计并制备了具有不同热力学稳定性的二次碳化物和碳氮化物预固溶粉末,系统研究了预固溶粉末对Ti(C,
学位
砜是众多天然产物、生物活性化合物以及畅销药物的重要骨架,并且在有机合成领域也发挥着重要得作用。特别是烯丙基砜类化合物,因其独特的化学性质,被广泛应用于农业、医药以及材料化学领域。传统合成此类化合物的方法通常需要过渡金属催化以及化学量有机氧化剂的参与,反应进行的同时也会产生化学量的副产物,在某种程度上对环境具有一定的影响。相比之下,电化学催化作为一种绿色的合成方法,近年来已经成为有机合成领域的研究热
学位
硬质合金作为重要的工具材料,在工业上有广泛应用。硬质合金粘结相的性能决定了合金的耐磨性、耐腐蚀性以及韧性。利用纳米析出相来强化硬质合金粘结相,可显著提升合金的性能,因而受到了研究者们的广泛关注。本文通过时效热处理方法在WC-Co和WC-Co-Ni-Al硬质合金的粘结相中析出纳米相,系统的研究了合金碳含量、时效时间和温度、Al N添加量等因素对纳米析出相析出规律以及合金性能的影响。本文主要研究内容如
学位
在过去的几十年中,表面增强拉曼散射(SERS)因其超高灵敏度和无创性而受到越来越多的关注,已经发展成为一个丰富的研究领域和技术,然而传统的SERS基底材料或局限于其易团聚,稳定性差,所以越来越多的人开始寻找更具优越性的SERS基底材料。随着现代纳米技术的飞速发展,大规模合成构建高灵敏度可重复使用的SERS基底,已经成为可能。同时,将SERS传感技术与其他传统检测方法相结合,作为多传感检测系统,可以
学位