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二乙二醇丁醚缩甲醛的催化合成及增塑丁腈橡胶性能
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作者 徐仁奎 任亚平 +3 位作者 马雩霆 顾东进 谈继淮 朱新宝 《精细化工》 北大核心 2025年第3期647-653,677,共8页
采用离子交换法制备了SnCl_(4)/膨润土催化剂,将其用于催化1,3,5-三氧六环(TOX)与二乙二醇丁醚(DEGB)缩醛交换反应合成二乙二醇丁醚缩甲醛(DBF)。采用FTIR、SEM、XRD对催化剂进行了表征,考察了反应温度、n(TOX)∶n(DEGB)、带水剂环己烷... 采用离子交换法制备了SnCl_(4)/膨润土催化剂,将其用于催化1,3,5-三氧六环(TOX)与二乙二醇丁醚(DEGB)缩醛交换反应合成二乙二醇丁醚缩甲醛(DBF)。采用FTIR、SEM、XRD对催化剂进行了表征,考察了反应温度、n(TOX)∶n(DEGB)、带水剂环己烷用量(以TOX和DEGB总质量计,下同)对DBF选择性和收率的影响。将DBF用于增塑丁腈橡胶(NBR),通过力学测试和热老化实验,对比了DBF和进口增塑剂TP-90B增塑硫化NBR(DBF/NBR和TP-90B/NBR)的增塑性能。结果表明,在反应温度110℃、n(TOX)∶n(DEGB)=1∶6.6、环己烷用量25%、SnCl_(4)-膨润土-7(7代表膨润土悬浮液的pH)用量3%的条件下,DBF的选择性和产率最高,分别为98.2%和94.7%。DBF/NBR比TP-90B/NBR具有更好的硫变特性、力学性能和增塑耐老化性能,DBF/NBR的最大转矩(13.01 dN·m)高于TP-90B/NBR(12.85 dN·m),其焦烧时间和正硫化时间分别为0.53、1.42 min,小于TP-90B/NBR的0.55、1.47 min。DBF/NBR比TP-90B/NBR具有更高的硬度、100%定伸应力、断裂伸长率、拉伸强度和撕裂强度,热老化实验中,其拉伸强度和撕裂强度的变化幅度显著小于TP-90B/NBR。 展开更多
关键词 工艺合成 橡胶增塑 催化剂 缩醛反应 膨润土 绿色化学
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废弃对位芳纶粉末表面烷基化改性研究
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作者 于鹏达 张晓娴 +3 位作者 邓飞 王芳 王芳 朱新宝 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期95-99,103,共6页
对废弃的低相对分子质量对位芳纶(PPTA)粉末进行烷基化改性,以改善PPTA的化学惰性,研究了溶剂对烷基化产物表面接触角和溶解性能的影响,通过红外光谱仪、热重分析仪、比表面积及孔径分析仪、扫描电子显微镜对目标产物进行了表征。结果表... 对废弃的低相对分子质量对位芳纶(PPTA)粉末进行烷基化改性,以改善PPTA的化学惰性,研究了溶剂对烷基化产物表面接触角和溶解性能的影响,通过红外光谱仪、热重分析仪、比表面积及孔径分析仪、扫描电子显微镜对目标产物进行了表征。结果表明,以N-N二甲基甲酰胺、二甲亚砜(DMSO)作为溶剂时,PPTA粉末烷基化改性效果良好。为此通过正交试验对比了使用2种溶剂合成的烷基化产物的接触角,确定了最佳溶剂为DMSO,优化出适宜的改性工艺条件:溴代正丁烷与PPTA粉末质量比为3.5∶1,氢化钠质量分数为0.4%,反应时间为4.5h,反应温度为80℃,在此基础上进行3次重现性实验,烷基化产物接触角平均值为117.26°。 展开更多
关键词 对位芳纶粉末 改性 氢化钠 烷基化
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废弃芳纶粉末环氧化改性及其固化物性能 被引量:2
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作者 于鹏达 张晓娴 +5 位作者 张金峰 谈继淮 王芳 王芳 付博 朱新宝 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第10期5692-5698,共7页
针对国内对位芳纶(PPTA)在实际生产中产生的低分子量PPTA粉末,探讨了一种有效回收再利用的方法。本文以低分子量PPTA为原料、环氧氯丙烷为改性剂,采用金属化/取代反应,制备了环氧氯丙烷(ECH)修饰的PPTA(PPTAGE),并通过单因素实验优化了P... 针对国内对位芳纶(PPTA)在实际生产中产生的低分子量PPTA粉末,探讨了一种有效回收再利用的方法。本文以低分子量PPTA为原料、环氧氯丙烷为改性剂,采用金属化/取代反应,制备了环氧氯丙烷(ECH)修饰的PPTA(PPTAGE),并通过单因素实验优化了PPTAGE合成条件。结果表明:合成条件为m(ECH)∶m(PPTA)=3∶1、NaH用量(与总投料量质量之比)0.4%、反应温度80℃、反应时间4.5h时,PPTAGE接触角最小,纤维表面能最佳。将改性前后的芳纶分别作为环氧树脂的填料,得到固化物样条,研究了PPTAGE对环氧树脂复合材料力学性能的影响。固化物力学性能研究表明,PPTAGE可以在一定程度上提高与环氧树脂基体的黏合,在添加量为1%时,复合材料的力学性能达到最佳;热重(TGA)分析表明,固化物热稳定性较PPTA/E-51有所提高;扫描电镜(SEM)测试表明,PPTAGE/E-51冲击断裂面为韧性断裂。 展开更多
关键词 对位芳纶 环氧氯丙烷 氢化钠 环氧化 固化性能
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