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搜索结果: 1-15 共查到化学工程 丙烯酸酯相关记录24条 . 查询时间(0.18 秒)
将水性丙烯酸酯涂料与传统镀铝原纸涂料面涂后对镀铝原纸性能的影响进行对比分析,结果表明,使用水性丙烯酸酯涂料替代传统镀铝原纸涂料时,镀铝原纸平滑度最高由2243 s提高至12436 s,提高4.54倍;对水阻隔能力由45.8%~73.3%提高至97.9%~99.4%;对乙醇阻隔能力由98.1%~99.1%降低至95.3%~97.4%。
丙烯酸羟乙酯(HEA)或丙烯酸丙酯(HPA)为功能单体,与丙烯酸(AA)、甲基烯丙醇聚氧乙烯醚(HPEG)通过自由基共聚制备两类丙烯酸酯改性的聚羧酸减水剂PCHEA和PCHPA。通过测试PCE、PCHEA、PCHPA在25 ℃与60 ℃对水泥的分散性能,发现丙烯酸酯改性的PCE可用于提高水泥混凝土流动性的经时保持能力。同时,高温下酯基的加速水解可有效缓解高温下水泥混凝土流动性损失过快的问题。测...
制备了UV固化环氧丙烯酸酯-纳米Al2O3复合涂料. 对纳米复合涂层的硬度、附着力、耐腐蚀性及热稳定性等性能进行了表征,并考察了纳米Al2O3对涂层性能的影响规律. 结果表明,涂层硬度及附着力先随纳米Al2O3添加量增加而提高,添加量为2%时,涂层附着力达1级;添加量为3%时,涂层铅笔硬度达6H;添加量继续增大,涂层硬度及附着力均下降. 对纳米复合涂层的热重分析和电化学阻抗谱分析结果表明,加入纳米...
采用半连续法乳液聚合以甲基丙烯酸丙烯酸乙酯、邻苯二甲酸二烯丙酯和不同量的功能单体三苯基乙基苯氧基聚氧乙烯醚甲基丙烯酸酯(SEM-25)为原料合成了疏水改性碱溶性增稠剂乳液. 测定了增稠剂乳液的粘度、透光率、pH、粒径及其分布, 结果表明随着pH值的增加, 乳液的粘度和透光率首先迅速升高, 然后缓慢下降. 随着SEM-25用量的增加, 乳胶粒的粒径先增大后减小. 与不含SEM-25的乳液增稠剂相比...
对以甲基丙烯酸甲酯/丙烯酸丁酯混合单体为连续油相、十二烷基硫酸钠为乳化剂、丙烯酸为反应性助乳化剂构建的反相微乳液体系,以偶氮二异丁腈引发微乳液聚合,系统考察了引发剂浓度、乳化剂浓度、助乳化剂浓度、水相质量分数及反应温度对表观聚合速率的影响.讨论结果表明,微乳液聚合中液滴成核相当重要,聚合速率随体系中引发剂浓度、丙烯酸浓度、水相质量分数及聚合温度的升高而加快,随体系中乳化剂浓度的增大而降低,并得出动...
丙烯酸-丙烯酸酯共取物共混改性聚乙烯醇(PVA)膜用于液层脱水的研究。
A stable silica sol with 3-5 nm in diameter, which can form homogeneous film without crack, was prepared and characterized. Then, the inorganic-organic hybrid aqueous dispersion composed of such a si...
以三羟甲基丙烷(TMP)为交联剂,先用环氧树脂改性聚氨酯(PU),得到环氧树脂改性的水性聚氨酯(WPUE)分散体,然后加入甲基丙烯酸甲酯(MMA)和引发剂偶氮二异丁腈(AIBN),通过自由基乳液聚合得到聚氨酯-环氧树脂-丙烯酸酯(WPUEA)杂合分散体,并通过傅里叶红外光谱、凝胶渗透色谱、粒径分析仪和透射电镜对其进行了表征。研究了-NCO/OH总摩尔比、交联剂TMP的量、环氧树脂种类和量、MMA的...
采用偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,阴离子聚氨酯水分散体(PUD)为乳化剂和反应物,与甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯酸丁酯(BA)通过乳液共聚合制备高固体含量聚氨酯丙烯酸酯复合乳液(PUA)。研究提高PUA乳液固体含量的途径,讨论单体种类和添加量对PUA乳液与涂膜性能的影响,并采用热重分析(TGA)和傅里叶红外光谱(FT-IR)对PUA涂膜的热稳定性和结构进行表征。研究结果表明:将PUD/丙烯酸...
本文叙述了以丙烯腈、甲醇、丁醇为原料合成丙烯酸甲酯和丙烯酸丁酯,经处理后,产品含量均大于98%,并对反应条件及三废治理进行了有益的讨论.
紫外光照射下制备了用于改善玻璃表面亲水性的二氧化硅/丙烯酸酯透明杂化薄膜,其水接触角小于5°,具有优异的亲水性。讨论了反应时间、反应温度、丙烯酸丙酯用量和正丙醇用量与薄膜亲水性的关系。通过SEM对薄膜表面形貌进行了研究,发现薄膜具有多孔结构,SiO2溶胶粒子均匀分布在膜层中。研究表明,以硅溶胶(ml)与丙烯酸丙酯(mol)配比为50∶0.15在40℃时反应1 h制备杂化溶胶,且涂膜液用20%(...
991丙烯酸酯防水涂料     防水  丙烯酸酯涂料       2008/9/27
该成果是一种水基型合成高分子防水涂料,具有强度高、弹性好、耐久、耐候、耐冷热交变性能良好等特点,生产过程无污染,产品不含有机溶剂,无毒,无污染,使用安全,符合国家关于化学建材的产业政策。该产品可用于建筑物屋面、墙体、厨房、卫生间、地下室等防水工程,经用户使用,防水止漏效果良好。其综合性能达到国内先进水平,其中延伸率和强度性能优异,属国内领先水平。
 该项目研究了乳液单体体系的选择;室温交联体系的选择;交联单体和交联剂的合成方法和合成工艺;乳液聚合工艺;室温交联机理的研究;交联体系和单体体系对乳液性能的影响等。以该项目研究出的乳液为基础制备的水性清漆,无毒、无味,其光泽、硬度、耐水性、施工性等主要技术指标均可与目前常用的硝基清漆和聚酯清漆相媲美。以该乳液为基础制备的内外墙乳胶漆,有较高的硬度、弹性、附着力及突出的耐候性、耐污染性、耐水性和高光...
适用于屋面、墙体、厨房、卫生间防水施工。可单独使用,也可与其它防水材料作复合防水施工,并可用于其它防水材料的耐紫外线罩面防护,大大延长被防护材料的使用寿命。该项目属科技部2000年度国家重点新产品。
采用反相悬浮聚合法制备微晶纤维素丙烯酸酯复合微球,在油水比(O/W,质量比)为2.4:1,烷基酚聚氧乙烯醚(OP)与十二烷基硫酸钠(SLS)质量比为4:1,甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸正丁酯(BA)与N-羟甲基丙烯酰胺(NMA)为35:15:3和搅拌速率为200~400r/min 条件下,可以得到微晶纤维素丙烯酸酯复合微球。而且对微球的内部结构、性能和微晶纤维素反应前后结晶度进行了分析。结果表...

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