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水性聚氨酯膜的制备及渗透汽化分离苯/环己烷
被引量:
7
1
作者
宋影
姚路路
+2 位作者
王泽
叶辉
崔鹏
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第12期21-26,31,共7页
以低聚物多元醇为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)或甲苯二异氰酸酯(TDI)为硬段,合成脂肪族或芳香族水性聚氨酯(WPU)膜;对温度为50℃,质量分数为50%苯/环己烷混合溶液进行渗透汽化性能的检测。结果表明,芳香族WPU膜的分离效果优于脂肪族...
以低聚物多元醇为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)或甲苯二异氰酸酯(TDI)为硬段,合成脂肪族或芳香族水性聚氨酯(WPU)膜;对温度为50℃,质量分数为50%苯/环己烷混合溶液进行渗透汽化性能的检测。结果表明,芳香族WPU膜的分离效果优于脂肪族WPU膜,但渗透性能略差;采用聚己二酸-1,4-丁二醇酯二醇(PBA)作为软段合成的WPU膜的分离和渗透效果均较为理想;对于PBA基WPU膜,软段的相对分子质量越大,分离因子越小,渗透通量越大;软段PBA-2000含量从51.6%增加到65.1%,硬段为IPDI的WPU膜的分离因子由4.91减小到4.64,渗透通量由0.28kg/(m^2·h)增加到0.45 kg/(m^2·h)。硬段为TDI的WPU膜的分离因子由6.11减小到5.33,渗透通量由0.095 kg/(m^2·h)增加到0.42 kg/(m^2·h)。
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关键词
水性聚氨酯膜
渗透汽化
苯/环己烷
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职称材料
苯酐聚酯型水性聚氨酯渗透汽化膜制备及性能
被引量:
2
2
作者
陈亚中
朱昊
+2 位作者
姚路路
叶辉
崔鹏
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第1期51-57,68,共8页
以聚邻苯二甲酸-1,6-己二醇酯二醇(PH-56)为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、1,4-丁二醇(BDO)和乙二胺(EDA)为硬段,合成了系列软段中含有苯环结构的苯酐聚酯型水性聚氨酯(WPU)膜.并采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)等对膜...
以聚邻苯二甲酸-1,6-己二醇酯二醇(PH-56)为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、1,4-丁二醇(BDO)和乙二胺(EDA)为硬段,合成了系列软段中含有苯环结构的苯酐聚酯型水性聚氨酯(WPU)膜.并采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)等对膜进行了表征.对于苯/环己烷混合液(质量比50/50,50℃),测定膜的吸附分离性能和渗透汽化分离性能,并与软段不含苯环的聚己二酸-1,6-己二醇酯二醇(PHA-2000)的脂肪族聚酯型水性聚氨酯膜进行了比较.结果表明,含有苯环结构的PH-56为软段的膜比PHA-2000为软段的膜热稳定性和分离性能更好;软段为PH-56的膜在环己烷中几乎不溶胀,且当膜结构中软段质量分数从55.0%增加到73.6%时,渗透汽化分离因子从6.90缓慢减小为4.91,而通量从6.91kg·μm/(m^2·h)明显增加到23.8kg·μm/(m^2·h).
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关键词
苯酐聚酯多元醇
水性聚氨酯膜
渗透汽化
苯/环己烷分离
溶胀度
热稳定性
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职称材料
螺旋炭黑填充形状记忆水性聚氨酯材料的制备及性能研究
3
作者
宋莹
陈建
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期73-77,共5页
采用聚碳酸酯二醇(PCDL1000)与异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)制备水性聚氨酯乳液,球磨分散氧化螺旋炭黑,制备形状记忆聚氨酯,表征并测试其形貌特征、热学、电学、力学及形状记忆性能。结果表明:填充炭黑与聚氨酯链段存在氢键作用;炭黑填充...
采用聚碳酸酯二醇(PCDL1000)与异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)制备水性聚氨酯乳液,球磨分散氧化螺旋炭黑,制备形状记忆聚氨酯,表征并测试其形貌特征、热学、电学、力学及形状记忆性能。结果表明:填充炭黑与聚氨酯链段存在氢键作用;炭黑填充不改变薄膜的晶型结构和表面亲疏水性,但热稳定性和导电性均有增强;炭黑最佳填充量为0.8%,在实验范围内,薄膜内炭黑含量增加,玻璃化转变温度升高约9℃,拉伸强度减小约14MPa、断裂伸长率增大到523.2%,但炭黑含量过多则发生团聚。填充薄膜的形状固定率约99%,形状回复率约70%,有良好的形状记忆性能。
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关键词
螺旋炭黑
水性聚氨酯膜
形状记忆
炭黑填充
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职称材料
题名
水性聚氨酯膜的制备及渗透汽化分离苯/环己烷
被引量:
7
1
作者
宋影
姚路路
王泽
叶辉
崔鹏
机构
合肥工业大学化学与化工学院
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第12期21-26,31,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(21476055)
文摘
以低聚物多元醇为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)或甲苯二异氰酸酯(TDI)为硬段,合成脂肪族或芳香族水性聚氨酯(WPU)膜;对温度为50℃,质量分数为50%苯/环己烷混合溶液进行渗透汽化性能的检测。结果表明,芳香族WPU膜的分离效果优于脂肪族WPU膜,但渗透性能略差;采用聚己二酸-1,4-丁二醇酯二醇(PBA)作为软段合成的WPU膜的分离和渗透效果均较为理想;对于PBA基WPU膜,软段的相对分子质量越大,分离因子越小,渗透通量越大;软段PBA-2000含量从51.6%增加到65.1%,硬段为IPDI的WPU膜的分离因子由4.91减小到4.64,渗透通量由0.28kg/(m^2·h)增加到0.45 kg/(m^2·h)。硬段为TDI的WPU膜的分离因子由6.11减小到5.33,渗透通量由0.095 kg/(m^2·h)增加到0.42 kg/(m^2·h)。
关键词
水性聚氨酯膜
渗透汽化
苯/环己烷
Keywords
waterborne polyurethane
pervaporation
benzene / cyclohexane
分类号
TQ323.8 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
苯酐聚酯型水性聚氨酯渗透汽化膜制备及性能
被引量:
2
2
作者
陈亚中
朱昊
姚路路
叶辉
崔鹏
机构
合肥工业大学化学与化工学院
出处
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第1期51-57,68,共8页
基金
国家自然科学基金项目(21476055)
文摘
以聚邻苯二甲酸-1,6-己二醇酯二醇(PH-56)为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、1,4-丁二醇(BDO)和乙二胺(EDA)为硬段,合成了系列软段中含有苯环结构的苯酐聚酯型水性聚氨酯(WPU)膜.并采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)等对膜进行了表征.对于苯/环己烷混合液(质量比50/50,50℃),测定膜的吸附分离性能和渗透汽化分离性能,并与软段不含苯环的聚己二酸-1,6-己二醇酯二醇(PHA-2000)的脂肪族聚酯型水性聚氨酯膜进行了比较.结果表明,含有苯环结构的PH-56为软段的膜比PHA-2000为软段的膜热稳定性和分离性能更好;软段为PH-56的膜在环己烷中几乎不溶胀,且当膜结构中软段质量分数从55.0%增加到73.6%时,渗透汽化分离因子从6.90缓慢减小为4.91,而通量从6.91kg·μm/(m^2·h)明显增加到23.8kg·μm/(m^2·h).
关键词
苯酐聚酯多元醇
水性聚氨酯膜
渗透汽化
苯/环己烷分离
溶胀度
热稳定性
Keywords
anhydride polyester polyol
waterborne polyurethane membrane
pervaporation
benzene/cyclohexane separation
degree of swelling
thermal stability
分类号
TQ028.8 [化学工程]
在线阅读
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职称材料
题名
螺旋炭黑填充形状记忆水性聚氨酯材料的制备及性能研究
3
作者
宋莹
陈建
机构
四川轻化工大学材料科学与工程学院
钒钛资源综合利用四川省重点实验室
出处
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期73-77,共5页
基金
国家自然科学基金(52272042)
钒钛资源综合利用四川省重点实验室项目(2022FTSZ15)。
文摘
采用聚碳酸酯二醇(PCDL1000)与异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)制备水性聚氨酯乳液,球磨分散氧化螺旋炭黑,制备形状记忆聚氨酯,表征并测试其形貌特征、热学、电学、力学及形状记忆性能。结果表明:填充炭黑与聚氨酯链段存在氢键作用;炭黑填充不改变薄膜的晶型结构和表面亲疏水性,但热稳定性和导电性均有增强;炭黑最佳填充量为0.8%,在实验范围内,薄膜内炭黑含量增加,玻璃化转变温度升高约9℃,拉伸强度减小约14MPa、断裂伸长率增大到523.2%,但炭黑含量过多则发生团聚。填充薄膜的形状固定率约99%,形状回复率约70%,有良好的形状记忆性能。
关键词
螺旋炭黑
水性聚氨酯膜
形状记忆
炭黑填充
Keywords
helical carbon black
waterborne polyurethane films
shape memory
carbon black-filled
分类号
TQ327.8 [化学工程—合成树脂塑料工业]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
水性聚氨酯膜的制备及渗透汽化分离苯/环己烷
宋影
姚路路
王泽
叶辉
崔鹏
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
苯酐聚酯型水性聚氨酯渗透汽化膜制备及性能
陈亚中
朱昊
姚路路
叶辉
崔鹏
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2017
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
螺旋炭黑填充形状记忆水性聚氨酯材料的制备及性能研究
宋莹
陈建
《化工新型材料》
CAS
CSCD
北大核心
2024
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职称材料
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