【摘 要】
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以甲基丙烯酸-β-羟丙酯(HPMA)为羟基单体,采用种子乳液聚合、极性单体分段滴加工艺合成了高羟值(98.8 mgKOH/g)和高固含量(45.0%以上)的丙烯酸酯乳液,配制水性双组分丙烯酸酯聚氨酯涂料(2K WPUR),考察了羟值对聚合稳定性、乳液粒径和涂膜物理化学性能的影响,研究了水性双组分丙烯酸酯聚氨酯涂料合适的n(-NCO)/n(-OH)。研究发现:羟值的提高会增加乳液聚合的凝胶率,降低单
【机 构】
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以甲基丙烯酸-β-羟丙酯(HPMA)为羟基单体,采用种子乳液聚合、极性单体分段滴加工艺合成了高羟值(98.8 mgKOH/g)和高固含量(45.0%以上)的丙烯酸酯乳液,配制水性双组分丙烯酸酯聚氨酯涂料(2K WPUR),考察了羟值对聚合稳定性、乳液粒径和涂膜物理化学性能的影响,研究了水性双组分丙烯酸酯聚氨酯涂料合适的n(-NCO)/n(-OH)。研究发现:羟值的提高会增加乳液聚合的凝胶率,降低单体的转化率,使乳液聚合稳定性下降,乳液粒径变大,分布变宽;涂膜硬度和交联度随羟值的增大而提高,涂膜光泽和耐介质性能分别在羟值为65.9 mgKOH/g和82.4 mgKOH/g达到最佳;当n(-NCO)/n(-OH)为1.5~1.8时,水性双组分丙烯酸酯聚氨酯涂膜的综合性能最佳。傅里叶红外光谱(FT-IR)分析表明在涂膜形成过程中-NCO与-OH的固化反应完全需7 d,TGA分析了水性双组分聚氨酯涂膜的耐热性。
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本文对新型高强耐磨箱包织物的开发研究进行了阐述。高强涤纶工业丝经空变加工并经织造染整后制得的军用携行具面料具有高强耐磨特性,可推广到民用箱包产品。高强涤纶工业丝的强度为携行具提供了强力和耐磨性能,空变加工消除了缝合处易滑脱、织物表面发亮的问题。研制成功的军用携行具整体性能优于美军现有装备水平。
本文介绍了一种睡具保暖性能测试方法,综合应用军人群体服装保暖现场试验系统、模拟环境多功能气修仓等测试设备,建立了睡具保暧现场试验系统,可以检验不同条件下睡具的保暖性能,提供了准确评价睡具使用性能的一种新的研究手段。
本文介绍了过滤介质用的新材料和新的织造技术及新的表面处理技术。其中包括双层织造、水刺和熔喷等非织造布、微孔涂层、等离子表面处理、加有催化剂和吸附剂的多功能过滤介质。指出了新型过滤介质会出现迅猛发展势头的依据。
本文阐述了玄武岩纤维的制备技术现状及拟开发的高弹性、优质耐化学腐蚀性、耐高温、纳米特种玄武岩纤维制备技术的研发进展;通过对玄武岩纤维的主要性能指标与国内外同类纤维的比较,得出玄武岩纤维在许多方面都表现出性能比较优势的结论;由于玄武岩纤维的优良特性,使它具有广阔的应用领域,如建筑增强领域、防火消防领域、过滤环保领域、绝缘电子领域、汽车船舶领域等。玄武岩纤维应用领域的许多应用产品都可通过纺织技术路线来
本文阐述了离子交换纤维的主要合成方法和应用范围,以及在中国的研究及应用现状和前景,对今后的发展提出了自己的想法。
本研究采用四种不同熔融指数(MI)的PE,与PA6进行熔融共混纺丝。采用甲苯对共混纤雏进行溶解剥离,溶解剥离后样品的SEM形态结构观察以及DSC的测试表明,PE的熔融指数增大,有利于PE在PA6/PE共混纤维中被溶解除去,从而得到PA6的超细纤维,但是当PE的熔融指数达到60时,PA6/PE共混纤维中经溶解剥离后,得到的的岛组分微纤(PA6)有变短的趋势。在所研究范围内,PE的熔融指数变化对可纺性
以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,丙酮为溶剂,通过多段溶液聚合-相转移乳化法合成丙烯酸酯聚合物水分散体。该聚合物包括亲水性含羧酸盐的PA与疏水性不舍羧基盐PA。比较了新型PAD分散体、传统方法合成PAD与聚丙酸乳液(PAE)的性能。结果表明:通过控制亲水聚合物含量和亲水聚合物上羧酸盐的浓度可以控制分散体的粒径。与传统的聚合物水分散体和聚合物乳液相比,该聚合物水分散体不仅具有高固体含量和低VOC含
介绍了一类通过特殊合成工艺制备的改性丙烯酸酯乳液及其在水性木器涂料中的应用。该乳液聚合物中存在“软-硬”两相结构,用于改善涂膜硬度,提高抗粘连能力;并且含有功能基团可以在干燥过程中发生自交联反应,提高涂膜耐水、耐有机溶剂性能,并提高与木器底材的附着能力。