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盐冻融循环作用下改性丙烯酸树脂对混凝土防护性能的试验研究 被引量:1
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作者 王文炜 杜京涛 +2 位作者 朱忠锋 宦胜民 曹星 《南京工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第4期445-449,共5页
对涂抹改性丙烯酸树脂及环氧树脂的普通混凝土试件进行盐冻融循环试验,通过观察试件的外观和测定试件的Cl-侵蚀深度、Cl-含量,比较分析改性丙烯酸树脂和环氧树脂对混凝土试件的防护性能。试验结果表明:涂抹改性丙烯酸树脂的试件较涂抹... 对涂抹改性丙烯酸树脂及环氧树脂的普通混凝土试件进行盐冻融循环试验,通过观察试件的外观和测定试件的Cl-侵蚀深度、Cl-含量,比较分析改性丙烯酸树脂和环氧树脂对混凝土试件的防护性能。试验结果表明:涂抹改性丙烯酸树脂的试件较涂抹环氧树脂的试件Cl-侵蚀慢,破坏也较晚,表明改性丙烯酸树脂较环氧树脂对混凝土起到了更好的防护作用;此外,改性丙烯酸树脂可低温快速固化,更适用于氯盐侵蚀和冻融循环双重作用下混凝土的防护。 展开更多
关键词 改性丙烯酸树脂 环氧树脂 冻融循环 防护
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SMC制品耐老化性能的试验研究 被引量:1
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作者 李忠恒 李军 毛坚伟 《玻璃钢/复合材料》 CAS CSCD 2010年第6期63-67,共5页
试验采用UV-234作为SMC的紫外光吸收剂,考察了UV-234加入量对SMC固化性能和耐老化性能的影响,同时考察了模压时间和储存条件对制品耐老化性能的影响,并进行了自然气候老化、紫外光加速老化和热水老化试验。结果表明,UV-234能够提高SMC... 试验采用UV-234作为SMC的紫外光吸收剂,考察了UV-234加入量对SMC固化性能和耐老化性能的影响,同时考察了模压时间和储存条件对制品耐老化性能的影响,并进行了自然气候老化、紫外光加速老化和热水老化试验。结果表明,UV-234能够提高SMC的耐老化性能,而且随着加入量的不断增大,耐老化性能先变好后变差,加入量为0.5份时效果最佳;模压时间对制品耐老化性能有一定程度影响,模压时间为4min时,效果略优于2min及6min;在室外自然气候条件下,SMC样板发生明显的黄变老化现象,而在密封储存条件下,未出现黄变老化的迹象,效果良好;紫外光加速老化试验表明,紫外光对制品的耐老化性能有较大程度影响;热水老化使SMC样板的力学性能有所降低,但保持率在80%以上。 展开更多
关键词 SMC 黄变 耐老化 紫外光吸收剂
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TDI增稠改性SMC研究 被引量:3
3
作者 杜彬斌 李军 国岛和彦 《玻璃钢/复合材料》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期44-46,11,共4页
分别以甲苯二异氰酸酯(TDI)和氧化镁(MgO)/TDI体系作为增稠剂改性不饱和聚酯(UP)基片状模塑料(SMC),考察了单一增稠剂TDI和复配增稠剂MgO/TDI体系用量对SMC物理性能的影响。结果表明,TDI质量分数为7%,MgO/TDI质量比为1.5/6时,SMC能得到... 分别以甲苯二异氰酸酯(TDI)和氧化镁(MgO)/TDI体系作为增稠剂改性不饱和聚酯(UP)基片状模塑料(SMC),考察了单一增稠剂TDI和复配增稠剂MgO/TDI体系用量对SMC物理性能的影响。结果表明,TDI质量分数为7%,MgO/TDI质量比为1.5/6时,SMC能得到最小的收缩率和最好的力学性能。 展开更多
关键词 片状模塑料(SMC) 甲苯二异氰酸酯(TDI) 收缩率 力学性能
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聚合MDI改性BMC研究 被引量:2
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作者 杜彬斌 李军 国岛和彦 《玻璃钢/复合材料》 CAS CSCD 北大核心 2012年第3期14-17,共4页
以聚合MDI作为增稠剂改性团状模塑料(BMC),考察了聚合MDI用量增稠不饱和聚酯树脂(UP)和聚合MDI增稠不同质量比的不饱和聚酯树脂(UP)/环氧乙烯基树脂(VE)的混杂树脂对BMC物理性能的影响。结果表明,聚合MDI的加入能改善BMC的物理性能,聚合... 以聚合MDI作为增稠剂改性团状模塑料(BMC),考察了聚合MDI用量增稠不饱和聚酯树脂(UP)和聚合MDI增稠不同质量比的不饱和聚酯树脂(UP)/环氧乙烯基树脂(VE)的混杂树脂对BMC物理性能的影响。结果表明,聚合MDI的加入能改善BMC的物理性能,聚合MDI增稠VE时,当质量分数为6%时,BMC的拉伸、弯曲和冲击强度均达到最大,收缩率最小;聚合MDI增稠UP/VE混杂树脂时,UP/VE质量比在25/45到35/35时,能获得最小的收缩率和力学性能。 展开更多
关键词 团状模塑料(BMC) 聚合MDI 收缩率 力学性能
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超支化不饱和聚酯的制备及其应用研究
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作者 宦胜民 黄小波 +1 位作者 杨润苗 向萌 《复合材料科学与工程》 CAS 北大核心 2022年第7期75-80,共6页
设计并合成了一种壳核型超支化不饱和聚酯。该化合物以三羟甲基丙烷和2,2-双(羟甲基)丙酸形成的超支化聚酯为核,通过长链酸对其端部进行改性,改善其黏度和溶解性。然后用甲基丙烯酸羟乙酯与异佛尔酮二异氰酸酯加成物作为外壳,对超支化... 设计并合成了一种壳核型超支化不饱和聚酯。该化合物以三羟甲基丙烷和2,2-双(羟甲基)丙酸形成的超支化聚酯为核,通过长链酸对其端部进行改性,改善其黏度和溶解性。然后用甲基丙烯酸羟乙酯与异佛尔酮二异氰酸酯加成物作为外壳,对超支化聚酯进行改性,制备壳核型超支化的不饱和树脂。用傅里叶红外(FT-IR)、核磁共振(^(1)H NMR)、热重分析(TG)等对产物进行表征与分析。同时,将所得的超支化不饱和树脂对线性不饱和聚酯进行改性,结果表明,当超支化不饱和树脂添加量为3%时,即可对不饱和聚酯有很好的韧性增强,同时保持其他的力学性能。最后研究了壳核型超支化不饱和聚酯对不饱和聚酯黏度体系的影响。 展开更多
关键词 超支化 不饱和聚酯 复合材料 改性 增韧
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