更新日期: 2025-03-28

PTFE乳液制備PTFE/ZrO_2微孔膜及性能研究

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PTFE乳液制備PTFE/ZrO_2微孔膜及性能研究 4.5

嘗試以聚四氟乙烯(PTFE)乳液為原料制備PTFE微孔膜,選定化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性優(yōu)異的納米二氧化鋯(ZrO2)作為增強劑以提高微孔膜強度,采用電子萬能力學(xué)試驗機測試了樣品的力學(xué)強度,用單因素法討論了納米ZrO2含量、拉伸比例、熱處理溫度和熱處理時間對微孔膜拉伸強度的影響;同時采用低溫等離子體處理PTFE/ZrO2復(fù)合微孔膜以改善其表面親水性。結(jié)果表明,PTFE/ZrO2復(fù)合微孔膜的拉伸強度與納米ZrO2含量成正比,與拉伸倍數(shù)成反比;其拉伸強度隨著熱處理溫度的升高或熱處理時間的延長,呈先增大后減小的變化趨勢,分別在310℃和10min時出現(xiàn)最大值;低溫等離子體處理的最佳時間為30s。

PTFE/ZrO2復(fù)合微孔膜結(jié)晶性能的研究 PTFE/ZrO2復(fù)合微孔膜結(jié)晶性能的研究 PTFE/ZrO2復(fù)合微孔膜結(jié)晶性能的研究

PTFE/ZrO2復(fù)合微孔膜結(jié)晶性能的研究

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以聚四氟乙烯(ptfe)乳液為原料,選定化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性優(yōu)異的納米二氧化鋯(zro2)為增強劑,制備出ptfe/zro2復(fù)合微孔膜,并通過x射線衍射儀對ptfe/zro2復(fù)合微孔膜樣品的結(jié)晶性能進行了表征,使用單因素法討論了zro2的含量、拉伸倍數(shù)、熱處理溫度及熱處理時間等因素對ptfe/zro2復(fù)合微孔膜結(jié)晶性能的影響。結(jié)果表明,復(fù)合微孔膜的結(jié)晶度與拉伸倍數(shù)、熱處理溫度和熱處理時間成正比,與zro2含量成反比;zro2含量為7%、拉伸倍數(shù)為1~2.5倍、熱處理溫度為310℃、熱處理時間為10min時,制成的復(fù)合微孔膜綜合性能最佳。

PTFE乳液制備PTFE/YSZ微孔膜及孔隙率的研究 PTFE乳液制備PTFE/YSZ微孔膜及孔隙率的研究 PTFE乳液制備PTFE/YSZ微孔膜及孔隙率的研究

PTFE乳液制備PTFE/YSZ微孔膜及孔隙率的研究

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以聚四氟乙烯(ptfe)乳液為原料、氧化釔穩(wěn)定二氧化鋯(ysz)微納米粉體為增強體,采用機械拉伸法制備了ptfe/ysz復(fù)合微孔膜,通過掃描電子顯微鏡對其進行了表征,并運用單因素法探討了分散劑聚乙烯醇(pva)、拉伸倍數(shù)、ysz含量和熱處理溫度對復(fù)合微孔膜孔隙率的影響。結(jié)果表明,在復(fù)合微孔膜中添加pva以及增加ysz含量均使復(fù)合微孔膜的孔隙率增大;在拉伸3.5倍、ysz含量為8%(質(zhì)量分數(shù),下同)、熱處理溫度為320℃時,復(fù)合微孔膜孔隙率高達73.09%。

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PTFE/ZrO_2復(fù)合微孔膜結(jié)晶性能的研究

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PTFE/ZrO_2復(fù)合微孔膜結(jié)晶性能的研究 4.3

以聚四氟乙烯(ptfe)乳液為原料,選定化學(xué)穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性優(yōu)異的納米二氧化鋯(zro2)為增強劑,制備出ptfe/zro2復(fù)合微孔膜,并通過x射線衍射儀對ptfe/zro2復(fù)合微孔膜樣品的結(jié)晶性能進行了表征,使用單因素法討論了zro2的含量、拉伸倍數(shù)、熱處理溫度及熱處理時間等因素對ptfe/zro2復(fù)合微孔膜結(jié)晶性能的影響。結(jié)果表明,復(fù)合微孔膜的結(jié)晶度與拉伸倍數(shù)、熱處理溫度和熱處理時間成正比,與zro2含量成反比;zro2含量為7%、拉伸倍數(shù)為1~2.5倍、熱處理溫度為310℃、熱處理時間為10min時,制成的復(fù)合微孔膜綜合性能最佳。

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雙向拉伸PTFE微孔膜的制備及其孔性能 雙向拉伸PTFE微孔膜的制備及其孔性能 雙向拉伸PTFE微孔膜的制備及其孔性能

雙向拉伸PTFE微孔膜的制備及其孔性能

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雙向拉伸PTFE微孔膜的制備及其孔性能 4.6

以聚四氟乙烯(ptfe)細粉料為原料通過一系列機械操作:推擠、滾壓和拉伸制得雙向拉伸微孔膜.膜的孔性能由gtl-d孔徑測定儀和掃描電鏡觀察膜形態(tài)結(jié)構(gòu)來測定.實驗結(jié)果表明:ptfe粉料和拉伸條件影響相互聯(lián)系的各項膜孔性能數(shù)據(jù),而在不同機械操作階段的膜形態(tài)結(jié)構(gòu)又有顯著的差別.雙向拉伸微孔膜是呈孔徑大小較均勻的纖維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu).

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PTFE微孔膜透濕性能測試研究 PTFE微孔膜透濕性能測試研究 PTFE微孔膜透濕性能測試研究

PTFE微孔膜透濕性能測試研究

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PTFE微孔膜透濕性能測試研究 4.6

應(yīng)用透濕杯法測量ptfe微孔膜的透濕率,研究了溫度、濕度以及干燥劑量等因素對測試結(jié)果的影響。結(jié)果表明,在濕度一定的情況下,膜的透濕率隨溫度升高而提高;在恒定溫度下,膜的透濕率隨濕度增加而提高;隨干燥劑用量增大,膜的透濕率下降。

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Nafion/SiO_2/PTFE復(fù)合膜的制備及性能 Nafion/SiO_2/PTFE復(fù)合膜的制備及性能 Nafion/SiO_2/PTFE復(fù)合膜的制備及性能

Nafion/SiO_2/PTFE復(fù)合膜的制備及性能

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Nafion/SiO_2/PTFE復(fù)合膜的制備及性能 4.5

采用nafion/sio2溶液和多孔ptfe薄膜為原料,制備了nafion/sio2/ptfe復(fù)合膜。sem圖片表明:復(fù)合膜具有良好的樹脂填充度;ftir測試表明:sio2被引入到復(fù)合膜中,沒有影響膜的本體結(jié)構(gòu);tg-dta測試表明:復(fù)合膜具有良好的保水性能。充放電測試表明:由于sio2的保水作用,復(fù)合膜在高電流密度時(>0.4a/cm2)具有更好的輸出能力。

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PTFE平板微孔膜用于滲透蒸餾濃縮茶多酚的研究 PTFE平板微孔膜用于滲透蒸餾濃縮茶多酚的研究 PTFE平板微孔膜用于滲透蒸餾濃縮茶多酚的研究

PTFE平板微孔膜用于滲透蒸餾濃縮茶多酚的研究

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PTFE平板微孔膜用于滲透蒸餾濃縮茶多酚的研究 4.3

采用"擠出-壓延-拉伸"法,通過改變縱向拉伸倍數(shù),制備出平均孔徑為0.25~0.80μm,孔隙率為46.9%~78.3%的4種疏水ptfe平板微孔膜。制備得到的ptfe平板微孔膜具有"纖維-結(jié)點"的網(wǎng)狀微孔結(jié)構(gòu)。隨著縱向拉伸倍數(shù)的增加,微孔膜結(jié)構(gòu)中的結(jié)點變小,纖維變細,孔徑和孔隙率增大,孔隙分布更均勻。分別以茶多酚水溶液和cacl2溶液為進料液和滲透液,進行滲透蒸餾濃縮實驗。研究了膜孔徑、滲透液和進料液的濃度、流速等對滲透通量和截留率的影響。結(jié)果表明,增大ptfe平板微孔膜孔徑、提高滲透液的濃度以及進料液和滲透液的流速可提高滲透通量。整個實驗過程中,4種ptfe平板微孔膜對茶多酚的截留率均能保持在99.9%以上,且不受操作條件的影響。

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PTFE平板微孔膜的超疏水改性研究 PTFE平板微孔膜的超疏水改性研究 PTFE平板微孔膜的超疏水改性研究

PTFE平板微孔膜的超疏水改性研究

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PTFE平板微孔膜的超疏水改性研究 4.6

通過溶膠凝膠法在聚四氟乙烯(ptfe)平板微孔膜表面形成sio2微納米粒子,再采用全氟癸基三甲氧硅烷(fas-17)對其進行修飾,獲得超疏水表面的ptfe平板微孔膜??疾炝苏杷嵋阴?teos)和三甲基三乙氧基硅烷(mtes)配比、fas-17濃度等對平板膜疏水性和微孔結(jié)構(gòu)的影響,并研究了其膜蒸餾性能。結(jié)果表明,改性后sio2納米粒子可均勻附著和內(nèi)嵌在膜的原纖-結(jié)點網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)內(nèi);當(dāng)mtes/teos的比例和fas-17濃度增大時,膜表面靜態(tài)接觸角(wca)先增加后減小,膜孔徑和孔隙率也隨之減小;當(dāng)mtes/teos的比例為1∶1,fas-17濃度為4%(質(zhì)量分數(shù))時,改性膜的wca達到154°,滾動角(ra)為8°,達到超疏水效果;由于超疏水作用,改性膜在膜蒸餾運行過程中膜污染程度降低,產(chǎn)水通量恒定在3.65kg/h·m2左右,脫鹽率保持99.8%以上。

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Mg/PTFE薄膜制備與性能表征 Mg/PTFE薄膜制備與性能表征 Mg/PTFE薄膜制備與性能表征

Mg/PTFE薄膜制備與性能表征

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Mg/PTFE薄膜制備與性能表征 4.6

以鎂(mg)為可燃物質(zhì),聚四氟乙烯(ptfe)為氧化劑,利用磁控濺射和真空蒸鍍兩種方法,制備薄膜煙火器件,研究兩種制膜工藝在性能上的差異,并對其附著力、薄膜粒度和燃速進行了測量。結(jié)果表明,磁控濺射制得的薄膜附著力為35.88mn,粒度為0.1~0.5μm,燃速為(623.9±12.5)mm.s-1,其主要性能優(yōu)于真空蒸鍍法制得的薄膜。

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PTFE乳液制備PTFE、ZrO2微孔膜及性能研究精華文檔

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不同EW值的sPTFS/PTFE復(fù)合膜性能研究

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不同EW值的sPTFS/PTFE復(fù)合膜性能研究 4.4

 將兩種不同ew值的聚α,β,β_三氟苯乙烯(sptfs)樹脂浸入到多孔聚四氟乙烯(ptfe)膜的孔中,制成sptfs/ptfe復(fù)合膜用于質(zhì)子交換膜燃料電池(pemfc).并對該復(fù)合膜的吸水率,電導(dǎo)率,機械強度及其裝配的電池性能進行了測試.與其它均質(zhì)膜相比,復(fù)合膜明顯降低了吸水率,同時也降低了電導(dǎo)率,增加了機械強度.在電池溫度為80℃,h2/o2壓力為0.2/0.2mpa條件下,兩種復(fù)合膜裝配電池的性能優(yōu)于nofion115膜.低ew值的復(fù)合膜電池性能優(yōu)于高ew值的電池性能,但電池穩(wěn)定性相對較差.

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聚酰亞胺型黏合劑對PTFE微孔薄膜的黏合性能 聚酰亞胺型黏合劑對PTFE微孔薄膜的黏合性能 聚酰亞胺型黏合劑對PTFE微孔薄膜的黏合性能

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聚酰亞胺型黏合劑對PTFE微孔薄膜的黏合性能 4.4

研究了具有優(yōu)異耐熱性的聚酰亞胺膠黏劑對聚四氟乙烯微孔薄膜的粘接性能。結(jié)果表明,聚酰亞胺膠黏劑對未經(jīng)表面改性的聚四氟乙烯微孔薄膜沒有粘接能力。采用鈉萘溶液、n_2和o_2等離子體處理后,聚四氟乙烯微孔薄膜親水性增強,聚酰亞胺膠黏劑都可以獲得不同程度的粘接能力。但不同的處理方法,同等的親水性條件下,粘接能力有一定的差異。鈉萘溶液改性處理時,只有在接觸角小于90°的情況下才可以明顯改善薄膜的粘接性能。在親水性90°~120°范圍內(nèi),等離子處理的粘接效果要好于鈉萘處理的情況。

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PTFE膜材料性能介紹 PTFE膜材料性能介紹 PTFE膜材料性能介紹

PTFE膜材料性能介紹

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PTFE膜材料性能介紹 4.7

ptfe膜材料主要由玻璃纖維基材和ptfe(polytetrafluoroethylen,聚四氟乙烯)涂層構(gòu)成。ptfe化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,抗?jié)穸茸兓坝袡C物質(zhì)的破壞,防火并且不易老化,涂覆之后可提高織布的抗拉強度及彈性系數(shù)。根據(jù)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)——《膜結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》,ptfe膜材料根據(jù)強度、重量和厚度分為a、b、c、d、e5個級別;該類膜材質(zhì)量保證期在10~15年,膜結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限在25年以上。ptfe膜材采用日光漂白技術(shù),出廠顏色為米白,安裝使用一個階段后在日光作用下變?yōu)榘咨?/p>

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模板法制備Fe-Ni/PTFE復(fù)合膜 模板法制備Fe-Ni/PTFE復(fù)合膜 模板法制備Fe-Ni/PTFE復(fù)合膜

模板法制備Fe-Ni/PTFE復(fù)合膜

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模板法制備Fe-Ni/PTFE復(fù)合膜 4.5

采用模板法和化學(xué)鍍相結(jié)合的方法,初步制備了fe-ni/ptfe無機磁性復(fù)合膜,并考察主要影響因素:fe2+/ni2+、ph、反應(yīng)時間、溫度對其單位質(zhì)量磁化率的影響,獲得了制備fe-ni/ptfe的較佳條件。發(fā)現(xiàn)fe2+/ni2+和溶液ph對磁化率的影響比較大,引入外加電場作用后,磁化率明顯增加。

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PTFE微孔薄膜在油水分離中的應(yīng)用研究 PTFE微孔薄膜在油水分離中的應(yīng)用研究 PTFE微孔薄膜在油水分離中的應(yīng)用研究

PTFE微孔薄膜在油水分離中的應(yīng)用研究

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PTFE微孔薄膜在油水分離中的應(yīng)用研究 4.3

研究了疏水性聚四氟乙烯(ptfe)微孔膜的結(jié)構(gòu)、潤濕性、可重復(fù)使用性以及在不同溫度、ph下對煤油、汽油和柴油的分離速率的影響。結(jié)果表明,在常溫下,ptfe微孔薄膜對含油廢水中油的去除率可達90%以上;ptfe微孔薄膜油水分離速率不受含油廢水中ph的影響,但隨著溫度的升高而加快;對不同的含油廢水有著不同的分離速率,其中對汽油的分離速率最高,穩(wěn)定后可達800l/(m2.h),煤油次之,對柴油的分離效率最低,低至穩(wěn)定后為650l/(m2.h)。另外,由于ptfe微孔膜采用的是表面過濾的方式,所以膜具有非常好的可重復(fù)使用性,是一種非常理想的油水分離膜。

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建筑用PTFE膜材應(yīng)力松弛和徐變性能研究

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建筑用PTFE膜材應(yīng)力松弛和徐變性能研究 4.6

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拉伸工藝對膨體PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響 拉伸工藝對膨體PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響 拉伸工藝對膨體PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響

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拉伸工藝對膨體PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響 4.7

研究了雙向拉伸工藝對膨體聚四氟乙烯(ptfe)薄膜結(jié)構(gòu)的影響.結(jié)果表明,橫向擴幅倍數(shù)、縱向擴幅倍數(shù)和定型溫度越高,ptfe薄膜開孔率和孔徑越大;橫向擴幅速度越高,薄膜開孔率越大,孔徑也越小.ptfe薄膜已廣泛用于防水透濕多功能服、生化防護服以及工業(yè)過濾等.

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AI(OH)3膠體對PTFE微孔膜表面改性的影響 AI(OH)3膠體對PTFE微孔膜表面改性的影響 AI(OH)3膠體對PTFE微孔膜表面改性的影響

AI(OH)3膠體對PTFE微孔膜表面改性的影響

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AI(OH)3膠體對PTFE微孔膜表面改性的影響 4.3

通過alcl13水解獲得的ai(oh)3膠體,利用ai(oh)3膠體對聚四氟乙烯(ptfe)微孔膜進行親水改性。探討了吸附劑用量、氨水用量、浸漬溫度、浸漬時間和分散劑聚合度對ptfe微孔膜吸附量的影響,采用超聲振蕩處理來考察微孔膜吸附的穩(wěn)定性,通過接觸角、ftir和sem對ptfe微孔膜的親水性、化學(xué)成分和顯微結(jié)構(gòu)進行分析。實驗結(jié)果表明:浸漬溫度20℃,浸漬時間20h,吸附劑(a1c13,1mol/l)用量45ml,氨水用量(wt%=25%)86ml,分散劑(peg,3g)聚合度2000時,ptfe微孔膜的吸附量達到最大值211.53mg/g;在溫度20℃下,超聲處理1h后,吸附量趨于穩(wěn)定,表明ai(oh)3膠體能夠穩(wěn)定地吸附在微孔膜上,ptfe微孔膜的接觸角從137.42°下降到105.29°。

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疏水性PTFE微孔膜處理含Cr(III)稀溶液的實驗研究 4.4

廢水中的三價鉻在自然環(huán)境中容易轉(zhuǎn)化為毒性更強的六價鉻??刂撇⒒厥諒U水中的三價鉻可達到節(jié)約資源和降低污染的目的。采用減壓膜蒸餾(vmd)分離裝置,實驗探討了不同平均孔徑大小的聚四氟乙烯(ptfe)微孔膜對處理含鉻(iii)溶液的膜通量、截留率等影響,研究了進料濃度、進料溫度對分離性能的影響。實驗結(jié)果表明,對于膜孔徑較小的膜,膜內(nèi)的傳質(zhì)阻力成為主要因素,膜內(nèi)的傳質(zhì)是vmd過程的控制步驟。

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Pd-Ag/PTFE復(fù)合膜的制備及表征 4.3

本文以不同孔徑的聚四氟乙烯(ptfe)為基膜,采用化學(xué)鍍法分別將ag、pd沉積到ptfe膜孔及膜面上,制得了鍍層均勻、結(jié)合力較好的pd-ag/ptfe復(fù)合膜,并考察了ptfe基膜孔徑對鍍層結(jié)合力的影響,以及化學(xué)鍍工藝對金屬鈀沉積速率、復(fù)合膜孔結(jié)構(gòu)和截面電阻率的影響。結(jié)果表明,適當(dāng)?shù)幕た捉Y(jié)構(gòu)有利于提高鍍層結(jié)合力;ptfe膜經(jīng)化學(xué)鍍修飾后,孔徑減小,孔徑分布變窄,孔隙率降低,膜截面電阻率降低106數(shù)量級,且孔徑減小順序與截面電阻率減小順序一致。

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PTFE覆膜防水織物的透氣性研究 PTFE覆膜防水織物的透氣性研究 PTFE覆膜防水織物的透氣性研究

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PTFE覆膜防水織物的透氣性研究 4.4

以真絲、棉機織物和無紡布為研究對象,研究3類織物與聚四氟乙烯微孔薄膜復(fù)合后,覆膜織物的服用性能。ptfe覆膜織物有好的防水性,在透氣性方面,基布透氣性與孔隙率成正相關(guān),與厚度無關(guān);但覆膜后織物的透氣性由ptfe覆膜本身透氣性決定。

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催化劑粒子填充對雙向拉伸PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響 4.3

以ptfe樹脂和催化劑粒子為原料,通過一系列機械操作:混和、過篩、成熟、壓坯、擠出棒狀物、壓延成片材、縱向拉伸、橫向拉伸、固化,制備了一種含有催化劑粒子的ptfe薄膜。利用sem和壓汞儀研究了薄膜的微孔結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明:在相同的制膜工藝下,催化劑粒子填充增加了ptfe薄膜的平均孔徑和孔隙率,并且隨填充量的增大,薄膜的平均孔徑和孔隙率增加。

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天塔成功開發(fā)PTFE永久建筑膜材料 4.5

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塑膠漆用苯丙乳液制備及漆膜性能研究 塑膠漆用苯丙乳液制備及漆膜性能研究 塑膠漆用苯丙乳液制備及漆膜性能研究

塑膠漆用苯丙乳液制備及漆膜性能研究

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塑膠漆用苯丙乳液制備及漆膜性能研究 4.8

本論文中采用了雙重自交聯(lián)體系來合成苯丙乳液,以苯乙烯和甲基丙烯酸酯類單體為主原料,加入乙烯基三甲氧基硅烷(a-171)、雙丙酮丙烯酰胺(daam)和己二酸二酰肼(adh),構(gòu)成雙重自交聯(lián)體系,同時還加入適量極性單體甲基丙烯酸(maa)來改善與塑料基材表面的接觸,合成的乳液配制成的塑膠漆在塑料板材(abs、pe、pc)上有較好的附著力、耐醇性和硬度。

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PTFE建筑膜材寒冷地區(qū)耐候性自然暴露試驗研究

PTFE建筑膜材寒冷地區(qū)耐候性自然暴露試驗研究

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PTFE建筑膜材寒冷地區(qū)耐候性自然暴露試驗研究 4.5

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于瑩

職位:運河工程師

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