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氯化石蜡的改性及其电流变特性

张建华 , 陶德华 , 张直明 , 谷平

材料保护 doi:10.3969/j.issn.1001-1560.2000.11.024

氯化石蜡作为一种常见的电流变(ER)分散介质,能协助产生更强的ER效应,但在水分作用下易产生游离氯,从而导致材料腐蚀,其ER液也产生较大的电流。采用长脂肪链环氧化合物对氯化石蜡中的氯元素进行固定后,氯化石蜡中游离氯的腐蚀性得到明显抑制,因而电流变液的漏电流密度大大降低。同时,应用分析结果表明,改性后的氯化石蜡相比保护前的腐蚀性、水解安定性、热稳定性及摩擦学性能均有明显的改善

关键词: 氯化石蜡 , 电流变特性 , 腐蚀性 , 水解安定性 , 热稳定性

氯化石蜡在水性钢结构防火涂料中的应用

王国建 , 陈明杭 , 刘琳

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2005.02.008

考察了氯化石蜡(氯烃-70)在水性钢结构防火涂料中的应用情况.结果表明,氯烃-70能明显增加涂层的发泡倍率,其在防火体系中的含量越高,涂层的耐火性能越好,但同时发泡层强度下降,添加少量的硅酸铝纤维可以有效地解决发泡层强度下降的问题.

关键词: 水性涂料 , 防火涂料 , 氯化石蜡 , 硅酸铝纤维 , 钢结构

电子垃圾拆解区氯化石蜡和多氯联苯的分布特征——以广东清远龙塘镇为例

路风辉 , 陈满英 , 陈燕舞 , 刘付建 , 罗孝俊 , 麦碧娴

环境化学 doi:10.7524/j.issn.0254-6108.2015.07.2014111103

采用GC/MS法测定了广东清远龙塘镇电子垃圾拆解区电子垃圾、电子垃圾焚烧后残渣、当地池塘沉积物和对照区沉积物24种短链氯化石蜡(SCCPs)、24种中链氯化石蜡(MCCPs)和29种多氯联苯(PCBs)的浓度水平.结果显示,氯化石蜡(CPs)和PCBs大量存在于电子垃圾中.电子垃圾、残渣和池塘沉积物SCCPs和MCCPs浓度范围(干重)分别为1.6-46.8 μg·g-1和7.3-215 μg·g-1,PCBs的浓度范围(干重)为0.15-370.6 μg· g-1,明显高于对照区,对周边造成了极大环境风险.SCCPs、MCCPs和PCBs均呈现低碳低氯同系物的相对含量在电子垃圾、电子垃圾焚烧残渣、拆解区池塘沉积物、对照区沉积物中依次递增的现象,表明CPs和PCBs在由电子垃圾向沉积物迁移过程中可能存在脱碳脱氯的降解过程.

关键词: 氯化石蜡 , 多氯联苯 , 电子垃圾 , 残渣 , 沉积物

阻湿剂对麦秸秆/植物蛋白胶复合材料阻湿性能与微观结构的影响

杨星星 , 何春霞 , 周颖

复合材料学报 doi:10.13801/j.cnki.fhclxb.20151211.002

为探讨阻湿剂氯化石蜡、甘油对麦秸秆/植物蛋白胶复合材料阻湿性能、微观结构及化学结构的影响,采用热压成型方法制得添加2种阻湿剂的复合材料。分别测试麦秸秆/植物蛋白胶复合材料的力学性能、吸水率和吸湿率变化,采用 FTIR分析其官能团的变化,测试接触角分析其润湿性能,并用体视显微镜观察分析复合材料弯曲断面微观结构。结果表明:添加氯化石蜡麦秸秆/植物蛋白胶复合材料弯曲强度、弯曲弹性模量最大,比未添加复合材料分别提高67%、129%,添加甘油麦秸秆/植物蛋白胶复合材料冲击强度较大,比未添加复合材料提高44%;添加氯化石蜡和甘油麦秸秆/植物蛋白胶复合材料2 h吸水厚度膨胀率小于未添加复合材料;随着吸湿时间的增加,3种复合材料吸湿率均呈上升趋势,其中添加氯化石蜡麦秸秆/植物蛋白胶复合材料吸湿平衡率最小为4.3%;添加氯化石蜡麦秸秆/植物蛋白胶复合材料的弯曲断面微观结构较好,内部结合紧密,表面纤维暴露较少,阻湿性最好。

关键词: 麦秸秆 , 氯化石蜡 , 甘油 , 力学性能 , 阻湿性能 , 微观结构

纳米Sb2O3及其在云母表面的组装与阻燃性能

冯莉 , 廖立勇 , 刘炯天 , 武建军 , 张丽 , 马玉苗

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2005.09.009

以三氯化锑和片状云母为原料,通过醇解、水解反应,表面活性剂处理,制备了纳米Sb2O3/云母阻燃微粉.利用XRD、TEM和SEM测试技术表征了纳米Sb2O3的物相、形貌及其在云母表面的组装行为,用燃烧试验法和热分析法研究了纳米Sb2O3及纳米Sb2O3/云母复合微粒的阻燃性能和机理,比较了其性能的差异.结果表明,制备的纳米Sb2O3纯度较高,为立方晶体;在组装过程中不易团聚,颗粒均匀地分布在云母表面和边缘,粒径较小,分布均匀,可得到单分散的纳米微粒.与微米级Sb2O3相比,纳米Sb2O3的阻燃性能更加优异.纳米Sb2O3/云母复合微粒的质量损失比纳米Sb2O3高13.5%,纳米Sb2O3与氯化石蜡协同体系的失重平台温度比纳米Sb2O3低近300℃,质量损失高63.2%,吸收峰面积明显增大.而纳米Sb2O3/云母复合微粒与氯化石蜡的协同效应没有改变,并且具有更加优异的阻燃性能.

关键词: Sb2O3 , 纳米微粒 , 云母 , 阻燃 , 氯化石蜡

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