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PS/PA6共连续相临界组分比及静态热处理下相形态粗化的研究
关键字:PA6/PS共混体系,共连续相,临界组分比,静态热处理 本文以PA6/PS共混体系为研究对象,对不同操作条件下形成共连续相的临界组分比,以及共连续相态PA6/PS共混物在静态热处理下随温度及时间的变化规律进行了研究。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7839 |
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纳米金球在聚苯乙烯(PS)薄膜表面沉降的接触力学分析
关键字:PS薄膜,表面行为,纳米质点沉降,接触力学,类流体层 对于纳米尺度的薄膜,薄膜的表面行为对于纳米薄膜的应用有着至关重要的作用,如薄膜的粘附、微电子包装等。一个长期和重要的问题是“处于玻璃态的聚合物自由表面是否仍处于玻璃态?”大量的研究者指出纳米尺度的薄膜自由表面不同于体相(bulk)性质,如,当基座的影响比较弱或者可以忽略时,PS薄膜表面玻璃化转变温度(Tg)会低于体相(bulk)的Tg,但目前对这种现象的理论解释仍没有一个定论。Teichroeb等等通过利用AFM观察不同几何尺寸的纳米...
http://www.polymer.cn/research/dis_info4995 |
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PVC/石墨烯/聚苯胺复合物的制备及电磁屏蔽性能研究
电磁屏蔽技术通常使用标准金属及其复合材料,它们的屏蔽效能很好,但是存在重量大、价格昂贵、易腐蚀、难于调节屏蔽效能等缺点,而导电高分子材料具有同样电磁屏蔽性能,且重量轻、韧性好、易加工、电导率易于调节、成本低、易大面积涂敷、施工方便。因此,它是一种非常理想的替代传统金属的新型电磁屏蔽材料。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18981 |
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N-(2-氨基乙基)马来酰胺酸根合镧(…)配合物的制备及对PVC的热稳定性能
稀土元素具有独特的电子层结构,它通过与N,0等原子配位与许多有机化合物形成配合物充当PVC热稳定剂。而酰胺型开链配体对稀土离子有着较强的配位能力和较高的选择性,可得到具有新奇结构的配合物,同时具有结构可调、配位末端基可换、易合成,成本低,毒性小等特点,使其受到了广泛的关注。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18589 |
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PVC/石墨烯/聚苯胺复合物的制备及电磁屏蔽性能研究
电磁屏蔽技术通常使用标准金属及其复合材料,它们的屏蔽效能很好,但是存在重量大、价格昂贵、易腐蚀、难于调节屏蔽效能等缺点,而导电高分子材料具有同样电磁屏蔽性能,且重量轻、韧性好、易加工、电导率易于调节、成本低、易大面积涂敷、施工方便。因此,它是一种非常理想的替代传统金属的新型电磁屏蔽材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18986 |
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N-(2-氨基乙基)马来酰胺酸根合镧(…)配合物的制备及对PVC的热稳定性能
稀土元素具有独特的电子层结构,它通过与N,0等原子配位与许多有机化合物形成配合物充当PVC热稳定剂。而酰胺型开链配体对稀土离子有着较强的配位能力和较高的选择性,可得到具有新奇结构的配合物,同时具有结构可调、配位末端基可换、易合成,成本低,毒性小等特点,使其受到了广泛的关注。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18817 |
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PVC/改性纳米CaCO3光稳定性能研究
关键字:老化,共轭双键,活化能,稳定性 聚氯乙烯(PVC)因其性能优异、价格低廉而受到广泛的应用,但其在使用过程存在稳定性差的问题,紫外光、温度、湿度和空气污染等均会导致其表观颜色改变,甚至性能丧失。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15792 |
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稀土稳定剂对碳酸钙填充PVC-U 性能的影响
关键字:Poly(vinyl chloride), rare-earth stabilizer, lanolin fatty acid 在PVC-U 中加入碳酸钙(CaCO3)可降低材料的成本,但塑料与填料极性差异大,相容性不好,影响材料的性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13660 |
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再生PVC/废胶粉/NBR 制备新型热塑性弹性体的性能及形态
研究了再生聚氯乙烯(PVC)和废胶粉(WRP)制成一种新型热塑性弹性体及其性能,旨在解决本世纪亟待解决的废塑料“白色污染”和废橡胶“黑色污染”的问题。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13657 |
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聚氯乙烯低温光老化行为的研究
关键字:PVC, Photo-aging, Low temperature, Yellow index; kinetic 聚氯乙烯(Poly (vinyl chloride), PVC)因其分子链上含有一定数量的不稳定基团,在紫外光照射下,易发生结构破坏,产生光老化现象。关于PVC 在常温和高温下的光老化行为,前人已经进行了大量的研究。而对于PVC 在低温下的光老化行为的研究却鲜有报道。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13625 |
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