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耐紫外光老化CO2共聚物的合成与性能 被引量:4
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作者 蔡毅 郭洪辰 +3 位作者 曹瀚 高凤翔 周庆海 王献红 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2019年第11期1248-1256,共9页
CO2基塑料(PPC)是通过CO2与环氧丙烷共聚所得的生物降解高分子,由于PPC的耐紫外老化性能较差,随紫外线的照射不仅PPC的相对分子质量快速下降,且其拉伸强度和断裂伸长率等力学性能也迅速降低,而农用地膜长期处于紫外线照射的环境中,因此... CO2基塑料(PPC)是通过CO2与环氧丙烷共聚所得的生物降解高分子,由于PPC的耐紫外老化性能较差,随紫外线的照射不仅PPC的相对分子质量快速下降,且其拉伸强度和断裂伸长率等力学性能也迅速降低,而农用地膜长期处于紫外线照射的环境中,因此亟待改善PPC的耐紫外老化性能。本文设计合成了含紫外吸收基团的单体2-羟基-4(2,3-环氧丙氧基)二苯甲酮(HEB),与CO 2和环氧丙烷进行三元共聚制备了耐紫外光老化的CO2共聚物(PPCH)。在保证PPCH相对分子质量不低于5.0×10^4的前提下,PPCH中HEB单元的摩尔分数最高可达0.32%,相应地其玻璃化转变温度(Tg)和起始热分解温度(Td-5%)分别为26.7和216.9℃,拉伸强度达到30.97MPa。普通PPC经过240h的紫外辐照后,其数均相对分子质量下降了67.8%,相应地其拉伸强度和断裂伸长率分别下降了10.1%和40.1%。即使PPCH中的HEB摩尔分数仅为0.06%,经过240 h辐照后其数均相对分子质量仅下降了6.2%,相应地其拉伸强度和断裂伸长率也仅分别下降了1.7%和13.3%,证明PPCH具有较强的耐紫外老化性能,原因在于其主链含有HEB单元,对紫外光具有较好的吸收性能。PPCH的紫外吸收性能随HEB单元在聚合物中含量的增加而增强,因此随着共聚物中引入的HEB单元含量增加,PPCH的相对分子质量和力学性能的保持率均得到了大幅度提高。另一方面,对PPCH共聚物与相同二羟基二苯甲酮(BP)含量的PPC/BP共混物进行120h的50℃热水萃取实验,PPCH显示出稳定的紫外光吸收性能,而PPC/BP共混物的紫外吸收性能随热水萃取时间的增长而快速下降,表明三元共聚反应能够有效解决普通共混物面临的小分子紫外吸收剂的外迁移问题。 展开更多
关键词 CO2 CO2共聚物 三元共聚反应 耐紫外光老化性能 力学性能
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粘弹体胶带和聚氨酯玻璃钢材料的制备及其耐久性能研究 被引量:2
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作者 赵明 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第9期9140-9145,共6页
采用单螺杆挤出机混炼和手糊成型工艺分别制备了粘弹体胶带和可水下固化的聚氨酯玻璃钢材料。利用紫外光老化和湿热加速老化试验,通过拉伸强度保留率、断裂伸长率保留率和SEM谱图测试等手段,研究了粘弹体胶带和聚氨酯玻璃钢材料的耐紫... 采用单螺杆挤出机混炼和手糊成型工艺分别制备了粘弹体胶带和可水下固化的聚氨酯玻璃钢材料。利用紫外光老化和湿热加速老化试验,通过拉伸强度保留率、断裂伸长率保留率和SEM谱图测试等手段,研究了粘弹体胶带和聚氨酯玻璃钢材料的耐紫外光老化和耐海水腐蚀性能;并采用质量变化率试验和Fick第二扩散定律建立了海水对粘弹体胶带/聚氨酯玻璃钢材料复合包覆层的渗透模型,对粘弹体胶带和聚氨酯玻璃钢材料的耐海水渗透寿命进行了预测。结果表明,聚氨酯玻璃钢材料的拉伸强度为124 MPa,粘弹体胶带的断裂伸长率为125.0%、对钢剥离强度为5 N/cm;紫外光老化3000 h后,聚氨酯玻璃钢材料的拉伸强度保留率为67.7%,粘弹体胶带的断裂伸长率保留率为73.6%;湿热加速老化720 h后,聚氨酯玻璃钢材料的拉伸强度保留率为54.0%,粘弹体胶带的断裂伸长率保留率为88.0%;粘弹体胶带/聚氨酯玻璃钢材料复合包覆层的抗海水渗透寿命约为35.9 a,其使用寿命大大高于普通防腐涂层。 展开更多
关键词 粘弹体胶带 聚氨酯玻璃钢 耐紫外光老化 海水腐蚀
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聚对苯撑苯并二噁唑纤维共聚改性研究进展 被引量:1
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作者 张殿波 白金旺 +2 位作者 钟蔚华 梁晨 张君贤 《现代纺织技术》 北大核心 2024年第11期123-133,共11页
聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)纤维是目前综合性能最好的高性能有机纤维之一,但PBO纤维存在抗紫外光老化性能差、压缩强度低和界面粘结性能差等缺陷,无法满足航天、兵器等领域的严苛需求,因此需对其进行改性以提高性能。根据改性目的,从提升... 聚对苯撑苯并二噁唑(PBO)纤维是目前综合性能最好的高性能有机纤维之一,但PBO纤维存在抗紫外光老化性能差、压缩强度低和界面粘结性能差等缺陷,无法满足航天、兵器等领域的严苛需求,因此需对其进行改性以提高性能。根据改性目的,从提升拉伸力学性能、提升压缩强度、改善界面粘接性能和提升抗紫外老化性能4个方面,综述了近年来国内外PBO纤维共聚改性技术的研究进展,提出共聚改性应充分考虑化学结构、凝聚态结构和纺丝工艺对最终纤维性能的综合影响,并对未来PBO纤维的共聚改性技术进行了展望。 展开更多
关键词 PBO纤维 共聚改性 力学性能 界面粘结性能 耐紫外光老化性能
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