Temperature-controlled responsive Poly(vinylidene fluoride) PVDF membranes by grafting poly(N-isopro

来源 :2014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:myulyx
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由于单氟磷酸钠的水溶性较大,使用时常用溶液的方式从建筑外表面渗透进入混凝土内部,其阻锈机理也是利用MFP与钢筋混凝土中的钙或是铁离子反应生成沉淀物,阻止钢筋锈蚀的进一步进行。本论文采用不同用量MFP与两种高聚物聚苯乙烯和聚乙烯共混挤出制备阻锈颗粒,可改变MFP传统渗透的方式为直接掺入混凝土中。熔融共混挤出制备阻锈颗粒可避免微胶囊阻锈剂的复杂制备工艺,提高制备效率,且可方便改变壁材来调节MFP释放速
聚丙烯塑料因其优异的机械性能、抗化学腐蚀性以及便于加工、价格低廉而在日常生活中得到广泛应用,但由于聚丙烯是非极性的且表面能较低,使其与其他材料复合效果差,因而需要对聚丙烯表面进行改性增加其表面活性,提高与其它聚合物界面相容性。本文采用在常温下即可进行自由基引发的三烷基硼/氧气体系,首先在PP主链上形成叔碳自由基,随后将同时带有双键和高活性异氰酸酯双官能团的TMI(或和共单体St)接枝于PP颗粒表面
多孔碳纳米纤维作为一种一维碳材料具有高长径比,高比表面积,高孔隙率和优异的化学稳定性能,在催化、储能电极以及吸附分离等领域引起了研究人员的广泛关注。本研究结合原位聚合技术与静电纺丝技术以苯并噁嗪(BA-a)作为碳源,采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)作为模板聚合物,无水氯化亚锡(SnC12)作为锡源,通过共混纺丝制备出复合纳米纤维。经过进一步热处理,PVB模板分解,BA-a原位聚合形成聚苯并噁嗪(PB2
甲醛作为一种重要的基本有机化工原料,被广泛应用于建材、纺织、化工、医药、农药等领域。但含有甲醛的材料在使用过程中会逐渐释放出游离甲醛,严重危害人类健康。现有甲醛检测方法存在仪器昂贵、样品预处理复杂和操作繁琐等不足,难以满足实际检测需求,因此堕需开发便携、快速、灵敏的甲醛检测方法。通过在静电纺纤维素纳米纤维膜表面修饰副蔷薇苯胺,制备了甲醛颜色传感膜。基于甲醛分子与副蔷薇苯胺之间的特异性反应,该传感膜
目前,兼具超疏水和超疏油性能的超双疏材料因其在绿色建筑、水净化和微流体系统等领域的巨大应用潜力,逐渐引起研究人员的广泛关注。为此,采用静电纺丝技术,加入SiO2纳米颗粒与氟化聚氨酷(FPU)相结合,通过调整FPU和SiO2的百分含量,制备了一种具有良好防水、防油和透气性能的纳米纤维膜。通过场发射扫描电子显微镜、光学轮廓仪对纤维膜的表面结构进行了分析,结果显示,FPU-18/SNP-1膜具有多级结构
形状记忆高分子材料的结构直接影响其形状记忆性能,可以通过多种手段调控材料的结构实现控制形状记忆性能的目的。本工作通过研究纳米填充、控制凝胶含量、控制分相结构与分子结构,探讨了纳米复合体系、交联体系、分相体系以及嵌段共聚物体系的形状记忆特点与微观结构。研究表明,对于PU/Si02纳米复合材料,PU与nano-Si02之间的相互作用会影响PU在形状记忆过程中的取向行为,特别是拉伸过程;凝胶含量是影响交
Castor oil-based polyurethane bionanocomposites with improved mechanical properties were prepared by the introduction of crab chitin nanocrystals from partial surface acetylation.Through the controlle
会议
聚乳酸(PLA)是一种典型的生物基高分子,具有优良的可生物降解性、生物相容性、机械性能、可加工性,但其耐热性能较差。本研究利用立体嵌段共聚、异相诱导成核、相容性共混法三种方法促进了PLLA与PDLA链段间的相互作用和分子间成核,从而诱导了PLLA/PDLA之间的立体复合结晶化,抑制了其同质结晶化,制备了高耐热PLA立体复合物材料。
智能微胶囊是能对外界环境(如温度、pH值、离子强度、光等)细微变化作出响应的一类微囊。并且具有药物制剂所需的无毒、可生物降解性和良好的生物相容性等优点。本实验采用反相乳液聚合法,以pH敏感的海藻酸钠(SA)和温度敏感的N-异丙基丙烯酞胺(NIPAM)为壁材,己酮可可碱为芯材,合成了pH/温度双重敏感药物微胶囊。利用了紫外一可见分光光度计表征了微胶囊在不同温度和pH(模拟人工胃液和肠液)条件下的药物
质子交换膜(PEM)是燃料电池的核心组件之一,其质子导电能力与高分子微结构密切相关。含离子基团的嵌段共聚物能够自组装成可调控的长程有序的质子传导网络,从而表现出较强的质子导电能力。本文以磺化苯乙烯基嵌段共聚物为研究对象,主要以NMR等方法研究材料的结构,并尝试探索相形成规律和微相分离的机理,为材料改性和设计高导电性能的高分子质子交换膜提供依据。