塑料鞋材中壬基酚和壬基酚聚氧乙烯醚的检测

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建立塑料鞋材中壬基酚(NP)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)的检测方法,该方法以二氯甲烷:丙酮(4:6)混合溶液为提取液,加速溶剂萃取的提取方法,HLB固相萃取小柱进行净化.该方法NP的检出限为0.011 mg/kg,NPEO的检出限为0.018 mg/kg,NP和NPEO在0.5~20.0 mg/L范围内具有良好的线性相关性(R2>0.9990).NP的回收率为97.5%~103.1%,精密度为3.3%~5.2%;NPEO的回收率为97.6%~98.9%,精密度为4.1%~6.8%.该方法样品提取时间短、通量高、灵敏度高、重现性好,可以满足日常塑料鞋材样品的检测需求.
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基于一种氮化硼纳米片(BNNSs)的羟基化改性方法,研究纳米填料含量对聚偏氟乙烯/氮化硼纳米片(PVDF/BNNS)和聚偏氟乙烯/羟基化氮化硼纳米片(PVDF/OH-BNNS)性能的影响.结果表明:OH-BNNSs在PVDF基体中分散性较好,调节填料与PVDF之间的界面相互作用.BNNSs的羟基化改性可以提高复合材料击穿强度和介电常数,同时明显改善复合材料的导热性能和力学性能.综合分析,填料的最优比例是6%,PVDF/OH-BNNS的高储能密度可达13.1 J/cm3,与纯PVDF相比提升4倍以上.PVD
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以纳米孔硅气凝胶粉末作为填料制备聚氨酯泡沫(PUF)/纳米孔硅建筑保温材料,研究不同纳米孔硅含量对PUF复合材料性能的影响.结果表明:3号样品具有较好的热稳定性以及保温性能,其升温和降温时间分别为72 min和48 min,热节省率达到42.1%.此外,3号样品具有最佳的力学性能,其压缩强度以及冲击强度分别达到15.87 MPa和4.87 kJ/m2,相比0号样品提升71.94%和49.85%.并且3号样品的LOI值最佳,为40.32%,具有较好的阻燃性能.由于3号样品具有优良的综合性能,可以用于建筑保温
采用线型低密度聚乙烯(LLDPE)为基体,添加一种新合成的聚甲基膦酸-哌嗪双季戊四醇酯(FR)阻燃剂,探究FR阻燃剂对LLDPE材料性能的影响.结果表明:当FR添加量为30%,LLDPE/FR的LOI值为26.1%,LL-DPE/FR的起始分解温度降至316.2℃,800℃残炭率增至9.5%,热释放速率(HRR)降至422.3 kW/m2、产烟速率(SPR)降至0.07 m2/s、一氧化碳生成速率(COP)降至0.004 g/s,LLDPE/FR表面形成致密的炭层.综上所述,FR阻燃剂可以有效地阻燃LLD
将异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚乙二醇(PEG)作为基础单体制备水性聚氨酯,将硅烷偶联剂、羟基硅油作为改性剂提升水性聚氨酯薄膜的疏水性、耐水性和耐候性.结果表明:硅烷偶联剂添加量为8.0%时,复合薄膜的吸水率达到最小值16.7%;羟基硅油的质量分数为4.8%时,复合薄膜的接触角达到最大值95.6°.硅烷偶联剂和羟基硅油的优势具有良好的互补性,将两者进行复配,复合薄膜的吸水率和接触角分别为15.04%和107.1°,与纯水性聚氨酯相比改善41.5%和43.7%,协效改性明显;逐滴加入的改善效果更好,接触
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