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PBAT全生物降解地膜在玉米田中的降解特性 被引量:42
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作者 曲萍 郭宝华 +1 位作者 王海波 赵永富 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第17期194-199,共6页
该文研究了以聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)为主要原料的全生物降解地膜在玉米农田覆盖过程中组成、结构、形态和性能的演变。通过测定PBAT降解过程中抗张强度和断裂伸长率的变化,并采用傅里叶红外、X射线光电子能谱、X射线衍射分析... 该文研究了以聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)为主要原料的全生物降解地膜在玉米农田覆盖过程中组成、结构、形态和性能的演变。通过测定PBAT降解过程中抗张强度和断裂伸长率的变化,并采用傅里叶红外、X射线光电子能谱、X射线衍射分析、扫描电子显微镜,探究了PBAT地膜在降解过程中物理和化学性质的变化。结果表明,随着降解时间的延长,PBAT地膜的抗张强度和断裂伸长率同步下降,在前4周时抗张强度和断裂伸长率分别下降了59.3%和68.8%,后期下降缓慢。从傅里叶红外谱图中可以看出,在光氧化、水解、酶解等的作用下,PBAT分子链中酯键的发生了断裂。从X射线光电子能谱中可以看出,碳与氧的原子个数比,从降解前的4.07降低为降解后的1.06,降解后PBAT中的氧元素含量增多,说明PBAT降解也是一个氧化过程,并且C和O元素的结合能均下降。降解过程中,PBAT的结晶区逐渐被破坏,无定形区相对增多。扫描电镜图中,PBAT降解过程不均一。由于PBAT在降解初期水解不是主要作用,因此,在中国的南方雨水多的地方也可以使用,在使用初期也具有良好的保温保墒效果。 展开更多
关键词 地膜 降解 化学特性 聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯 玉米田
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聚对苯二甲酸丁二醇酯的发展现状 被引量:25
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作者 赵丽娟 丁建平 +1 位作者 赖宇 刘志远 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2010年第12期1-3,共3页
综述了聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)在不同领域的应用、在国内外市场的占有率以及PBT的改性技术和发展前景。
关键词 聚对苯二甲酸丁二醇酯 应用 发展
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自清洁聚氯乙烯型材的制备与性能 被引量:5
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作者 赵丽娟 姚燕青 +1 位作者 蒋文君 郭少云 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期142-145,共4页
用硅丙乳液与纳米SiO2粒子在聚氯乙烯(PVC)型材表面制备了仿生自清洁涂层,采用扫描电镜、接触角表征了其低表面能、微-纳米粗糙结构。研究发现,当纳米SiO2含量为1.00%时,PVC型材表面涂层的接触角为151°,构成了超疏水表面。经集灰... 用硅丙乳液与纳米SiO2粒子在聚氯乙烯(PVC)型材表面制备了仿生自清洁涂层,采用扫描电镜、接触角表征了其低表面能、微-纳米粗糙结构。研究发现,当纳米SiO2含量为1.00%时,PVC型材表面涂层的接触角为151°,构成了超疏水表面。经集灰和耐玷污性实验发现,水滴能将面涂涂层的PVC型材表面的炭黑带走,涂层具有防污自清洁性能。耐候性研究表明,面涂涂层的PVC型材在老化10 d后,其总色差ΔE变化为8.61,具有优异的抗紫外老化性能,而没有涂层的PVC型材总色差变化为30.67,延长了户外PVC建筑型材的使用寿命。 展开更多
关键词 微-纳米结构 聚氯乙烯型材 自清洁 老化
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聚氯乙烯涂层的研究进展 被引量:1
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作者 赵丽娟 岳静 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期6-8,42,共4页
从涂层的研究背景、作用机理和涂层基膜类型等角度,对近几十年聚氯乙烯(PVC)涂层的研究进行了总结与回顾,同时对一些新型、有应用价值、可市场化的涂层的研发进行了展望。
关键词 聚氯乙烯 涂层
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自清洁、抗紫外老化聚氯乙烯型材涂层的研究 被引量:1
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作者 岳静 姚燕青 +2 位作者 龙恩燕 赵丽娟 蒋文君 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期123-125,共3页
将硅丙乳液有机硅改性丙烯酸酯(SA)作为涂层,改善聚氯乙烯(PVC)型材的抗紫外、自清洁性能。研究发现,SA乳液具有优良的理化性能和较低的表面张力(29.20 mN/m),与PVC基体之间具有强的附着力,涂有SA的PVC型材具有良好的耐紫外老化性能和... 将硅丙乳液有机硅改性丙烯酸酯(SA)作为涂层,改善聚氯乙烯(PVC)型材的抗紫外、自清洁性能。研究发现,SA乳液具有优良的理化性能和较低的表面张力(29.20 mN/m),与PVC基体之间具有强的附着力,涂有SA的PVC型材具有良好的耐紫外老化性能和自清洁性能,为塑料型材的绿色环保化提供新思路。 展开更多
关键词 有机硅改性丙烯酸酯 紫外老化 防污自清洁性
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