赵兴顺
,
丁小斌
,
张军华
,
郑朝晖
,
潘毅
,
朱珠
,
彭宇行
高分子材料科学与工程
采用十二烷基硫酸钠和OP-10混合乳化剂,将甲基丙烯酸全氟辛基乙酯-甲基丙烯酸丁酯进行乳液共聚,研究了反应温度、引发剂浓度、乳化剂浓度、全氟单体浓度等因素对聚合速率(Rp)的影响.结果表明,聚合速率随着引发剂浓度、乳化剂浓度的增加而增加;随着全氟单体浓度的增加而降低.该体系的表观活化自由能为106.27 kJ/mol,Rp∝[I]1.68,Rp∝[S]0.88,Rp∝[FMA8]-0.33.
关键词:
甲基丙烯酸全氟辛基乙酯
,
动力学
,
乳液共聚
,
氟
,
丙烯酸酯
白军伟
,
刘学涌
,
钟发春
,
张军华
高分子材料科学与工程
以2,4,6-三硝基甲苯(TNT)为模板分子、氨丙基三乙氧基硅烷为功能单体、正硅酸乙酯为交联剂,采用溶胶凝胶法成功制备了对TNT具有特异选择识别功能的磁性分子印迹聚合物.合成制备的磁性分子印迹聚合物具有良好的磁响应性,在外加磁场下可实现快速分离.红外光谱(FT-IR)、X射线光电子能谱和扫描电镜结果证实聚合物为核壳结构,磁性粒子由硅烷偶联剂完全包覆,并在其表面形成了一层分子印记聚合物;静态吸附实验结果表明,制备的磁性分子印迹聚合物对模板分子TNT具有良好的吸附能力,其饱和吸附量为77mmol/kg;通过以3,4-二硝基甲苯(DNT),为结构相似物的吸附选择性实验,磁性印迹聚合物对模板分子表现出良好的特异选择性.
关键词:
2,4,6-三硝基甲苯
,
磁性粒子
,
分子印迹
,
聚合物
,
分子识别
赵琦
,
杜海燕
,
张军华
,
包建军
,
朱贤方
高分子材料科学与工程
采用化学镀法制得了表面包覆银层的导电磁性聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球.对粗糙度不同的微球进行镀银,研究了银在微球上的沉积机理.表面改性使磁性PMMA微球功能化,具有和银强烈结合的能力,从而得到包覆均匀的导电磁性微球.研究了硝酸银和磁性微球的含量对包覆效果及导电性能的影响,并通过SEM和EDS对镀银磁性微球的表面形貌及组成进行了分析.
关键词:
磁性微球
,
导电
,
镀银
,
聚甲基丙烯酸甲酯
赵小海
,
党鋆
,
邓建国
,
张军华
高分子材料科学与工程
以7-羟基香豆素为原料,经过酸化等反应合成具有羧酸基的香豆素衍生物,在4-二甲氨基吡啶(DMAP)/N,N-二环乙基碳二亚胺(DCC)催化作用下,与聚乙烯醇(PVA)酯化反应合成了聚乙烯醇-香豆素聚合物.通过紫外分光光谱和傅里叶转变红外光谱,分别研究了聚合物溶液与薄膜在交联过程与解交联过程中的变化.结果表明,PVA-香豆素聚合物具有光可逆的性质,溶液状态下光交联速率常数比解交联速率常数大1个数量级;在薄膜状态下,交联速度随温度的升高、时间的延长而增加,与溶液状态下所不同的是,膜状态下的解交联速度更为缓慢,升高温度有利于解交联程度的增加.
关键词:
聚乙烯醇
,
香豆素
,
光交联
,
光解交联
杜海燕
,
张军华
高分子材料科学与工程
用悬浮聚合法,通过改变反应参数、助分散剂和交联剂用量、水油比及聚合温度,制备出粒径在1mm~3mm范围内的磁性交联聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)高分子微球.采用差示扫描量热法分析了磁性PMMA微球的玻璃化转变温度,从悬浮聚合成粒机理角度出发分析了这些反应参数对微球结构及热性能的影响.结果表明,聚合条件的改变会影响聚合过程中反应液滴的聚并分散,改变聚合物键的长短.从而使微球的内部结构及热性能产生差异.
关键词:
磁性PMMA微球
,
玻璃化转变温度
,
差示扫描量热法
邹娜
,
张军华
高分子材料科学与工程
利用聚乙烯醇分子链上羟基与聚丙烯酸分子链上羧基之间的氢键相互作用,在水溶液中,根据羟基和羧基摩尔比的不同,形成了不同的组装结构.当羧基与羟基的摩尔比在10% ~25%之间时,可以获得较为丰富的自组装结构.通过向溶液中添加5% ~30%的甲醇,可以获得稳定的球形、棒状和网状纳米结构.动态光散射和透射电镜测试验证了聚集体的形成.通过分析聚合物链的不同氢键复合形式以及Zeta电位结果,提出了聚集体是以聚乙烯醇(PVA)/聚丙烯酸(PAA)复合链段为核,PVA链段为壳的结构.
关键词:
聚乙烯醇
,
聚丙烯酸
,
自组装
,
氢键相互作用
鲍岳
,
张军华
高分子材料科学与工程
doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.05.017
以超细玻璃纤维绵和环氧树脂为原料,制备了含量不同的超细玻纤环氧复合材料.由于超细玻璃纤维的引入,对入射声波的散射作用增加,因此该类材料具有较好的声音阻隔性能,同时,由于环氧树脂基复合材料本身较低的导热系数,该类材料同时具有较好的隔热性能.采用阻抗管测试方法、导热系数测定和冲击性测试,对复合材料的隔声隔热及抗冲击性进行了表征,结果表明,引入超细玻纤的环氧树脂复合材料隔声量能达到50 dB以上,导热系数降低至0.167W/(m·K),具有良好的隔声隔热性能.
关键词:
环氧复合材料
,
超细玻璃纤维
,
隔声
,
隔热