稀释剂和降温速率对热致相分离癌制备EVOH微孔膜的影响

来源 :2008年全国高分子材料科学与工程研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ayong790401
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热致相分离法是一种新型的微孔膜制备方法。近年来,由于亲水性微孔膜优异的抗膜污染性能,从而成为热致相分离研究的热点。聚乙烯-乙烯醇无规共聚物(EVOH)是一种结晶性、亲水性的聚合物,近年来在生物医用和水处理方面备受关注。本文选用丙三醇以及丙三醇和二甲基亚砜混合液作为EVOH的稀释剂制备微孔膜,使用光学显微镜和DSC测定体系的雾点和结晶温度得到相图,研究了相分离的动力学,以及聚合物浓度、冷却方式、稀释剂组成对微孔膜的微孔结构的影响。
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钕铁硼(NdFeB)于1983年被发现,是一种磁性相当强的稀土永磁。NdFeB具有比较高的表面活性,高温下其表面极易吸附氧气及湿气并发生氧化腐蚀,从而使其性能变差[2]。PPS树脂的熔点为280-290℃,加工成型温度在280℃以上。所以在成型NdFeB/PPS粘结磁体过程中,NdFeB磁粉往往处在300℃左右的高温环境中。在这种高温环境下,PPS磁粉和空气接触后氧化更加严重,给粘结磁体的成型带来
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本文采用水/乙醇为反应溶剂,以高碘酸钠为氧化剂氧化海藻酸钠,制备具不同氧化程度的多醛基海藻酸钠。因反应中断链现象较严重(表现为粘度下降),高碘酸钠的用量和反应时间均对粘度的下降有较大影响,因此应根据需要选择合适的氧化时间和投料比以得到具适合分子量及氧化程度的多醛基海藻酸钠。
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