PVC氯化原位接枝及共混制备木材/PVC胶粘剂、结构与性能

来源 :青岛科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cxddqqqqqq
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
本论文采用两种方式制备木材/PVC胶粘剂,一是采用氯化原位接枝的方法——聚氯乙烯接枝马来酸酐(CPVC-cg-MAH),作为胶粘剂主体;二是采用氯化聚氯乙烯(CPVC)与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)共混制备。对于CPVC-cg-MAH的制备不同于以往高温引发,而是采用低温紫外光引发。论文探究了低温条件下,紫外光引发和热引发的贡献。通过1H-NMR分析,发现在低温紫外光能促进MAH的接枝,甚至使接枝速率高于氯取代速率;大分子链的氯取代速率随温度上升而提高;隔离剂SiO2的加入量也会对CPVC-cg-MAH的结构产生一定影响。实验结果表明,当SiO2加入量为12份时,最有利于CPVC-cg-MAH的接枝;溶剂为胶粘剂提供良好的流动性,帮助胶粘剂渗入被粘材料内部,提高粘结性能。对于CPVC-cg-MAH这一特殊结构的聚合物,单一溶剂很难满足完全溶解的需求。本课题针对这一问题,根据溶解度参数相近原则,提出四氢呋喃/1,2-二氯乙烷型复合溶剂,它能够完全溶解CPVC-cg-MAH,提供优良的溶解性能。作为胶粘剂,粘合强度非常重要,本论文就木材/PVC的胶粘强度作为重点进行了详细的讨论。影响胶粘剂的粘合强度的因素有很多,包括聚合物结构、粘合剂组成、粘合工艺等因素。本课题采用1H-NMR、FTIR、GPC、SEM、拉力试验机以及旋转黏度计等实验设备和酸碱滴定等实验方法表征了接枝共聚物的结构,包括分子量及分子量分布、链结构、氯含量、接枝率等,建立了结构与粘合强度等性能的依赖关系;同时溶剂中四氢呋喃比例、固含量、SiO2份数等对粘合剂粘合性能的影响也被讨论。综合以上实验结果,提高四氢呋喃比例会明显改善粘合剂流动性从而提高粘合强度;适当的提高氯含量以及接枝率亦会明显提高粘合强度;胶粘剂的固含量在12%左右,隔离剂SiO2用量在12份左右,无压制板温度为110℃时,粘合板材的粘合强度最好。最后,为方便工业化实施,对共混型胶粘剂进行了较为详细的研究。利用已工业化、方便可得的CPVC和单体甲基丙烯酸甲酯(MMA)进行共混原位聚合,形成海岛结构,在相界面两相聚合物形成互穿,达到高粘合效果。共混胶粘剂的制备主要对制备过程进行初探,论证了制备过程的可行性,对产物的聚集态结构,及其跟随影响因素产生的结构变化进行了初步表征。该部分内容以探究其规律为主,并提出观点。
其他文献
富氧干馏,即采用富氧(或纯氧)加煤气燃烧加热方式,辅以煤气调制和控温措施,代替现行工艺中空气助燃,降低燃烧后废气进入干馏炉内氮气含量,提高焦油产率,提高煤气热值,优化煤气
聚烯烃作为一类重要的高分子材料,年产量超过1.8亿吨,占全球塑料市场的一半以上。在这一领域,以各种配体为基础的过渡金属催化剂对新技术、新材料的发展起着至关重要的作用。
土霉素(Oxytetracycline,简称OTC)作为预防和治疗用药,在畜禽饲养业和临床中被大量使用;由于OTC的利用率较低,大多通过尿液以药物原型排出动物体外进入到环境中,其在环境中的迁移转化行为成为关注的热点与重点。由于OTC在环境中很难被生物降解,寻求合适的吸附材料对其进行吸附处理则成为有效的治理手段。本文通过对凹凸棒酸改性、热改性和铁改性的制备,研究不同改性凹凸棒对OTC的吸附能力,并进
凤阳县拥有极为丰富的石英资源,因其储量大、品质优,享誉中外,探明储量位居华东地区首位。近年来,凤阳县资源型产业快速发展,已形成年产石英砂600多万吨能力,华东地区绝大多
石油、化工和制药等行业排放的大量含硫含氮废水,给周围环境和人体健康造成严重危害。脱硫反硝化工艺因其能够同步去除碳、氮、硫三种污染物,且反应产物无二次污染而备受关注
由于我国污水治理工程投入的滞后,长期的污染排放造成水体污染负荷积累,导致许多受纳水体底泥污染严重,这些高污染底泥持续向水体释放污染物导致水质恶化(如氮磷、COD、重金
随着综掘机械化程度和生产强度的提高,粉尘爆炸事故及污染风险急剧上升,目前综掘面粗放式的“通风总量”局部通风控制方式不能改变出风口风流状态,已不能满足通风降尘需求,需
污水处理过程、特别是再生水处理过程中,水生红虫或红线虫等后生动物的污染控制也常常是实际工程应用会出现的难点问题。本课题主要针对青海某热电厂再生水原水中的红虫污染
随着矿井开采机械化水平的不断提高,综掘工作面产尘量不断增大,防治困难,是粉尘危害主要来源之一,严重危害了工人的身体健康,影响了矿井的安全生产。传统通风技术在一定程度
乌东煤矿因为瓦斯爆炸及煤与瓦斯突出事故严重威胁矿井安全生产,研究该区煤层气地质特征及相关控采技术,可为降低瓦斯事故隐患和高效利用煤层气资源提供支撑,具有重要的实际