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哌嗪改性聚醚基聚二甲基硅氧烷的合成与应用性能研究 被引量:1
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作者 安秋凤 黄良仙 +1 位作者 李临生 杜经武 《陕西科技大学学报(自然科学版)》 2004年第4期13-16,共4页
利用哌嗪与自制的聚醚/环氧硅油中间体反应合成了一种哌嗪改性聚醚基聚二甲基硅氧烷PPEPS,对其进行了结构表征和应用。结果表明:原料含氢硅油的平均相对分子质量、PPEPS的硅含量对其应用性能有影响。增加原料含氢硅油的平均相对分子质量... 利用哌嗪与自制的聚醚/环氧硅油中间体反应合成了一种哌嗪改性聚醚基聚二甲基硅氧烷PPEPS,对其进行了结构表征和应用。结果表明:原料含氢硅油的平均相对分子质量、PPEPS的硅含量对其应用性能有影响。增加原料含氢硅油的平均相对分子质量,提高硅含量,可改善PPEPS的柔软性,而对织物的吸湿性影响不大。 展开更多
关键词 哌嗪改性聚醚基聚二甲基硅氧烷 哌嗪聚醚硅油 织物柔软剂
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聚醚改性聚二甲基硅氧烷膜制备及其CO_(2)/N_(2)分离性能研究
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作者 何悦 王生伟 +1 位作者 白云翔 张春芳 《膜科学与技术》 北大核心 2025年第4期15-24,共10页
通过硅氢加成反应,以烯丙基聚乙二醇(APEG-350/APEG-500)、乙烯基三乙氧基硅烷(VTES)和含氢硅油(PHMS)为原料,设计合成聚醚功能化交联剂HVA_(350)/HVA_(500),并利用其与聚二甲基硅氧烷(PDMS)进行化学交联,构建聚醚改性PDMS(PDMS/HVA)膜... 通过硅氢加成反应,以烯丙基聚乙二醇(APEG-350/APEG-500)、乙烯基三乙氧基硅烷(VTES)和含氢硅油(PHMS)为原料,设计合成聚醚功能化交联剂HVA_(350)/HVA_(500),并利用其与聚二甲基硅氧烷(PDMS)进行化学交联,构建聚醚改性PDMS(PDMS/HVA)膜,研究交联剂结构和添加量对膜理化结构和CO_(2)/N_(2)分离性能的影响。结果表明,PDMS/HVA膜具有优异的成膜性和机械性能;聚醚功能化交联网络的形成不但能够减小PDMS链间距,提高膜的CO_(2)扩散选择性,而且锚定的聚醚链段可通过偶极四极矩作用提高CO_(2)溶解选择性。当HVA添加量为30%(质量分数)时,PDMS/HVA_(350)的CO_(2)渗透系数为2934 Barrer,CO_(2)/N_(2)选择性为11.37;PDMS/HVA 500膜的CO_(2)渗透系数为2992 Barrer,CO_(2)/N_(2)选择性为10.42,均表现出优异的CO_(2)分离性能。 展开更多
关键词 二甲基硅氧烷 聚醚改性 CO_(2)分离 操作压差
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纤维素基共聚型聚羧酸减水剂的合成及其性能
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作者 陈慕华 嵇震 +5 位作者 王芳 黄凯健 付博 刘博 刘绍忠 朱新宝 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期564-570,共7页
以天然纤维为原料,采用接枝醚化-烯丙基氯双键改性-水溶液自由聚合路线制备纤维素基共聚型聚羧酸减水剂(HEPCEs),通过傅里叶变换红外光谱、凝胶渗透色谱对产品HEPCEs进行分子结构分析,通过净浆流动度、经时变化流动度测试对HEPCEs减水... 以天然纤维为原料,采用接枝醚化-烯丙基氯双键改性-水溶液自由聚合路线制备纤维素基共聚型聚羧酸减水剂(HEPCEs),通过傅里叶变换红外光谱、凝胶渗透色谱对产品HEPCEs进行分子结构分析,通过净浆流动度、经时变化流动度测试对HEPCEs减水性能进行评价,并同时进行了分子粒径、zeta电位以及吸附层厚度的测试,探究HEPCEs对水泥净浆的作用机理。结果表明,纤维素基共聚型聚羧酸减水剂中改性纤维素聚醚(DBHECs)适宜替代量为5%~10%,过多替代会出现支链缠绕并阻碍羧酸基团锚固,适量替代的纤维素结构引入可以在保持较好吸附性能的同时进一步提升减水剂的性能,超过商用高效减水剂标准,并表现出一定的缓释作用。 展开更多
关键词 纤维素聚醚 改性 生物 羧酸减水剂 自由
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哌嗪嵌入改性聚酰胺复合纳滤膜的研制 被引量:1
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作者 李韡 史昶 +3 位作者 周阿洋 何晓 张金利 付雁 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CSCD 北大核心 2018年第6期598-604,共7页
选择聚醚酰亚胺(PEI)超滤膜作为支撑层,选择乙二胺(EDA)为交联剂和均苯三甲酰氯(TMC)反应制备出聚酰胺复合纳滤膜;选择哌嗪(PIP)等二元胺对该聚酰胺复合纳滤膜进行表面改性,比较了不同结构二元胺分子对膜纯水通量的影响,考察了PIP和TMC... 选择聚醚酰亚胺(PEI)超滤膜作为支撑层,选择乙二胺(EDA)为交联剂和均苯三甲酰氯(TMC)反应制备出聚酰胺复合纳滤膜;选择哌嗪(PIP)等二元胺对该聚酰胺复合纳滤膜进行表面改性,比较了不同结构二元胺分子对膜纯水通量的影响,考察了PIP和TMC浓度对膜性能的影响.通过XPS对膜表面化学结构进行表征,证明PIP与TMC反应生成了聚酰胺.通过扫描电镜和原子力显微镜考察了膜的形貌结构,结果表明PIP对聚酰胺复合膜的改性并未影响支撑层的结构,同时降低了膜表面粗糙度.改性后的复合纳滤膜对10,g/L的葡萄糖(相对分子质量180)水溶液的通量和截留率分别为38.3,L/(m^2·h)和96.0%.对不同无机盐的截留顺序为:MgSO^4(97.4%)>Na_2SO^4(97.3%)>MgCl_2(73.9%,)>NaCl(52.4%,),显示荷负电纳滤膜的特性.对海藻酸钠(SA)与牛血清蛋白(BSA)的通量回复率均在85%,以上,显示了其良好的耐污染能力. 展开更多
关键词 酰胺纳滤膜 哌嗪 聚醚酰亚胺 表面改性
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生物质共聚增强型聚羧酸减水剂的合成及其性能
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作者 陈慕华 嵇震 +5 位作者 周林晔 黄凯健 王芳 张洪林 葛文越 朱新宝 《林产化学与工业》 北大核心 2025年第3期9-16,共8页
分别以纤维素(H)、半纤维素(B)和木质素(L)为原料,采用接枝醚化、烯丙基氯双键改性、自由基聚合路线成功制备3种生物质共聚增强型聚羧酸减水剂(TXPCEs)。通过红外光谱(FT-IR)和凝胶渗透色谱(GPC)分析TXPCEs分子结构,采用净浆流动度和混... 分别以纤维素(H)、半纤维素(B)和木质素(L)为原料,采用接枝醚化、烯丙基氯双键改性、自由基聚合路线成功制备3种生物质共聚增强型聚羧酸减水剂(TXPCEs)。通过红外光谱(FT-IR)和凝胶渗透色谱(GPC)分析TXPCEs分子结构,采用净浆流动度和混凝土抗压强度测试评估其减水性能及力学性能,同时进行了动态光散射测试(DLS)、Zeta电位和X射线光电子能谱(XPS)测试,探讨了不同共聚增强型减水剂对水泥净浆及混凝土的作用机理。研究结果表明:少量改性生物基聚醚的共聚即可显著提升聚羧酸减水剂的减水性能,在甲基烯丁基聚氧乙烯醚(TPEG)共聚体系中,3种样品的减水性能由高到低依次为纤维素共聚样品(THPCEs)>木质素共聚样品(TLPCEs)>半纤维素共聚样品(TBPCEs),当折固掺量为0.12%时,相比对照样聚羧酸减水剂(TPCEs)的减水率(34.5%),THPCEs减水率提升到44.1%,升幅超过25%。纤维素亲水分子结构的适量引入可以使减水剂在保持较好吸附性能的同时表现出良好的缓释作用;3种TXPCEs样品的净浆流动度和经时变化流动度均优于TPCEs,在低折固掺量下优势更明显,且THPCEs的流动度最高。其中,TBPCEs表现出更优的力学性能,28 d时混凝土抗压强度由对照样的41.5 MPa提高至46.6 MPa。 展开更多
关键词 生物聚醚 双键改性 羧酸减水剂 混凝土
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