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基于SAP吸水膨胀橡胶的耐温耐盐性能

李秀辉 , 吴江渝 , 杨鹏 , 郭三维

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2010.04.008

以反相悬浮聚合法合成P(AANa/AMPS/DMDAAC)两性共聚高吸水树脂(SAP),并引发溶胀在SAP中的丙烯酸丁酯和丙烯酸进行原位共聚合,制备疏水改性高吸水树脂.将丁腈橡胶、改性高吸水树脂、补强剂和其他助剂借助混炼机混炼均匀,在硫化成型机上高温硫化制备吸水膨胀橡胶(WSR).研究盐溶液种类、盐溶液浓度以及环境温度对WSR的质量吸水膨胀倍率的影响,并对吸水后的WSR进行热重分析.结果表明:盐溶液中阳离子浓度越大,化合价越高,对WSR吸水性能影响越明显,吸液膨胀倍率越小;在对WSR进行一系列不同温度下的吸液性能研究时发现,WSR在120℃具有较好的吸水膨胀性能.在环境温度达到175℃时,WSR达到失水平衡.

关键词: 吸水膨胀橡胶 , 高吸水树脂 , 耐温性 , 耐盐性 , 疏水改性

改性高吸水树脂制备吸水膨胀橡胶及其性能

吴江渝 , 何紫莹 , 李秀辉

材料工程 doi:10.11868/j.issn.1001-4381.2014.06.008

以丙烯酸(AA)、2-丙烯酰胺基2甲基丙磺酸(AMPS)、二烯丙基二甲基氯化铵(DADMAC)为单体合成高吸水树脂(SAR).利用疏水单体丙烯酸丁酯(BA)对高吸水树脂进行改性,并与丁腈橡胶共混制备吸水膨胀橡胶(WSR).研究了P(AA/BA)含量对SAR、WSR吸水性能及WSR力学性能的影响.结果表明:P(AA/BA)含量达到SAR质量的33.3%(质量分数,下同)时,SAR的吸水率仅降低了8.49%;当P(AA/BA)含量为23.1%时,WSR的拉伸强度和断裂伸长率均达到最大值,吸水性能达到最佳,WSR质量流失率降低到5.8%.P(AA/BA)的引入改善了SAR和丁腈橡胶的相容性,提高了WSR的使用性能.

关键词: 吸水膨胀橡胶 , 高吸水树脂 , 疏水改性 , 吸水性能 , 相容性

CF4射频等离子体对硅橡胶绝缘子表面的疏水改性

高松华 , 周克省

高分子材料科学与工程

采用CF4射频感性和容性2种耦合等离子体分别对绝缘用硅橡胶试样表面进行疏水改性.利用原子力显微镜(AFM)和X射线光电子能谱(XPS)分析试样表面微观形貌和表面化学成分变化,采用静态接触角表征试样表面润湿性的变化.结果表明,2种处理工艺相比,容性耦合等离子体工艺处理后试样表面的Si-F与C-F物质的量比与表面粗糙度的增加量都大于感性耦合等离子体工艺处理试样;CF4射频等离子体对硅橡胶试样表面处理过程中,氟化、剥离和刻蚀的作用同时存在且互相竞争,致使在试样表面引入含氟基团的同时改变了试样的表面微观形貌;试样表面含氟基团的引入和表面粗糙度的增加之间的协同作用是改性后硅橡胶表面的疏水性能得到大幅提高的主要原因.

关键词: CF4射频等离子体 , 硅橡胶绝缘子 , 表面 , 疏水改性 , 原子力显微镜 , X射线光电子能谱

高疏水表面的聚偏氟乙烯中空纤维膜制备方法研究

张如意 , 吕晓龙 , 汪洋 , 武春瑞 , 陈华艳 , 贾悦 , 王暄 , 高启君

膜科学与技术 doi:10.16159/j.cnki.issn1007-8924.2015.05.003

采用稀溶液相转化法制备出小粒径的聚偏氟乙烯(PVDF)粒子,然后通过超滤方法将其涂覆在PVDF基膜表面上,得到了高疏水性表面的PVDF疏水膜.初步考察了凝固浴组成和凝固浴温度等稀溶液相分离条件对PVDF粒子的形成以及疏水膜性能的影响.结果表明,通过稀溶液相转化方法可以在基膜表面构建微纳米结构,凝固浴组成对改性疏水膜的表面微纳米结构影响很大,以质量分数为60% DMAc水溶液为凝固浴条件下得到的疏水膜接触角最高,达到144.9°,较基膜的接触角80°显著提高;凝固浴组成对疏水膜的透气系数和透水压力也有影响,透水压力由0.24 MPa提升至0.28 MPa;凝固浴组成对改性后疏水膜的孔径没有明显影响;随着凝固浴温度的升高,接触角呈增大趋势.

关键词: 聚偏氟乙烯 , 相转化 , 疏水改性 , 接触角 , 疏水膜

气-液膜接触器用膜材料的研究进展

李颖娜 , 张玉忠 , 陈颖

高分子材料科学与工程

气-液膜接触器作为新型的非分散式的气-液接触设备,有望替代传统的分散式气-液接触设备.膜是气-液膜接触器的重要组成部分,其性能决定着气-液膜接触过程的分离效果.针对气-液膜接触器用膜材料,文中分析了弱疏水性膜材料用于气-液膜接触器的可行性.通过膜结构的优化和膜表面的疏水改性等方法可以提高膜的透气性能和膜表面的疏水性能,达到降低膜的传质阻力,提高气-液膜接触器的使用性能的目的.指出膜材料选择范围的扩大化、膜结构的最优化以及膜的疏水改性等方面是气-液膜接触器领域的主要研究方向.

关键词: 气-液膜接触器 , 膜材料 , 结构优化 , 疏水改性

2-羟基-3-丁氧基丙基胍胶的制备及流变性能

薛小佳 , 沈一丁 , 赖小娟 , 王磊 , 赵建波

功能材料

以胍胶原粉(GG)为原料,正丁基缩水甘油醚(BGE)为疏水化试剂,氢氧化钠为催化剂,异丙醇为溶剂,制备了2-羟基-3-丁氧基丙基胍胶(HBPG)。通过FT-IR、XRD、TGA对HBPG结构性能进行了表征,并研究了HBPG水溶液和冻胶的流变性能。结果表明,HBPG结构中由于引入疏水基团,使其结晶度下降,热稳定性能提高,HBPG相比GG具有更好的增稠性能,且溶液稳定性能得到明显改善,HBPG制备的冻胶的流变性能优于GG,具有良好的耐温和剪切稳定性能。

关键词: 胍胶 , 正丁基缩水甘油醚 , 疏水改性 , 结构 , 流变性能

不同改性剂制备疏水Si02气凝胶的对比

卢斌 , 陈琴 , 曾杰

机械工程材料

以正硅酸乙酯(TEOS)及异丙醇(IPA)为原料,以六甲基二硅胺烷(HMDZ)、三甲基氯硅烷(TMCS)为改性剂,采用溶胶-凝胶法、衍生法及超临界干燥工艺,制备了疏水SiO2气凝胶;采用SEM、IR、XRD及TG等对其进行了表征。结果表明:两种表面改性剂改性前后获得的SiO2疏水气凝胶均含有非晶态siO2相,均由Si-O-Si所组成的纳米多孔连续三维网络骨架结构构成,骨架平均直径为3nm改性后的Si02气凝胶在450℃前几乎没有质量损失,450~600℃内,TMCS和HMDZ改性的Si02气凝胶质量损失分别约为17%和9.21%;TMCS改性后的SiO2气凝胶密度由改性前的0.192g·cm^-3减至0.149g·cm^-3,比孔体积由改性前的4.70cm^3·g^-1增至6.19cm^3·g^-1,接触角达到了157°,吸水率仅为1.5%;HMDZ改性后的密度为0.181g·cm^3,比孔体积为5.01cm。·g^-1,接触角为12°,吸水率达2.5%,疏水改性效果比TMCS差。

关键词: Si02气凝胶 , 溶胶-凝胶 , 疏水改性 , 衍生法 , 超临界干燥

稻壳制备MCM-41分子筛疏水改性研究

史晓慧 , 许珂敬 , 李博文 , 郭静宜 , 吴涛

人工晶体学报

以稻壳灰为硅源,水热法合成MCM-41分子筛.因MCM-41分子筛亲水性强,对疏水性有机污染物吸附效果欠佳的问题,以二甲基二乙氧基硅烷、甲基三乙氧基硅烷和乙烯基三甲氧基硅烷为改性剂分别对其进行疏水改性.通过润湿接触角、XRD和FT-IR等进行性能表征,以亚甲基蓝染料为目标污染物,考察疏水改性后分子筛的吸附性能.结果表明,改性剂中的硅烷基已顺利地接枝在MCM-41分子筛表面,并由疏水性基团≡Si-O-Si三替代了MCM-41分子筛表面的羟基,使MCM-41分子筛表面疏水.经乙烯基三甲氧基硅烷和甲基三乙氧基硅烷修饰后的分子筛的疏水性能优于二甲基二乙氧基硅烷修饰的分子筛疏水性,相应地前两者对亚甲基蓝的吸附容量也高于后者.

关键词: 稻壳灰 , MCM-41 , 疏水改性 , 吸附性能

疏水改性硅酸镁铝复合SiO2气凝胶内墙保温腻子的研制

程原原 , 季金苟 , 谢方奎 , 张红 , 郭梅珍 , 代坤义

涂料工业

利用阳离子疏水剂对硅酸镁铝(MS)进行改性,再复合SiO2气凝胶制备高效内墙干粉保温腻子.采用X射线衍射(XRD)、比表面积(BET)、Zeta电位对改性MS进行了表征,用保温温差及导热系数对腻子进行了保温性能评价.结果显示,改性MS的XRD衍射峰2θ、比表面积及孔容都减小,表观孔径和Zeta电位增大,表明疏水改性剂可能以多种方式进入MS层间及吸附在其表面,造成MS层间及表面微孔封闭;所得MS腻子抗开裂性得到了改善,保温效果提高;改性MS再复合SiO2气凝胶所得保温腻子,保温性能得到了进一步提高,其试板较原试板保温温差增加了5.2℃,导热系数小至0.042 W/(m·K).

关键词: 硅酸镁铝 , 疏水改性 , SiO2气凝胶 , 内墙腻子 , 保温

Al2O3薄膜的疏水改性及表征

同帜 , 董旭娟 , 王赛 , 李海红

膜科学与技术

采用溶胶-凝胶法,以异丙醇铝为前驱体,引入二甲基二乙氧基硅烷(DDS)制备疏水性Al2O3薄膜,并研究了DDS的加入量对薄膜结构及性能的影响.通过红外光谱(IR)、表面接触角、热重分析(TG-DTG)及原子力显微镜(AFM)等测试方法对样品的化学结构、润湿性、热稳定性及表面形貌等进行分析.实验结果表明,DDS的最佳加入量为体积分数5%时,Al2O3薄膜表面的疏水基团-CH3丰富,其接触角为118°,疏水性良好;随着热处理温度的升高,薄膜中的疏水基-CH3逐渐减少,薄膜的疏水性能降低,实验确定的最佳烧结温度为200℃;薄膜表面具有细微的粗糙度.

关键词: Al2O3薄膜 , 二甲基二乙氧基硅烷 , 疏水改性

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