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物理/化学复合交联水凝胶的结构形态和温敏性 被引量:1
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作者 张青松 赵义平 +2 位作者 张龙柏 李洪春 陈莉 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第9期80-83,88,共5页
以等质量的物理交联剂锂皂石(hectorite)和化学交联剂亚甲基双丙烯酰胺(MBA)共同作为交联剂制备了聚异丙基丙烯酰胺水凝胶。该复合交联剂改善了仅用MBA交联制备的水凝胶的脆性和透光性,储能模量(E′)约为单独使用亚甲基双丙烯酰胺(MBA)... 以等质量的物理交联剂锂皂石(hectorite)和化学交联剂亚甲基双丙烯酰胺(MBA)共同作为交联剂制备了聚异丙基丙烯酰胺水凝胶。该复合交联剂改善了仅用MBA交联制备的水凝胶的脆性和透光性,储能模量(E′)约为单独使用亚甲基双丙烯酰胺(MBA)和hectorite制备的水凝胶的储能模量之和的一半,体积相转变温度(VPTT)仍在32℃左右,和单独使用MBA和hectorite制备的水凝胶的VPTT相一致,但内部形态和溶胀度更多地取决于化学交联剂MBA的使用。 展开更多
关键词 水凝胶 锂皂石 亚甲基双丙烯酰胺 异丙基丙烯酰胺 体积相转变温度
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聚(N-异丙基丙烯酰胺)微凝胶的研究进展 被引量:1
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作者 路亚楠 赵雄燕 +2 位作者 王鑫 孙占英 甘健 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2015年第12期7-8,11,共3页
从制备方法、结构性能以及应用等方面综述了近年有关聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)微凝胶的研究进展,并对聚(N-异丙基丙烯酰胺)微凝胶未来的发展趋势及应用前景进行了展望。
关键词 聚(N-异丙基丙烯酰胺) 微凝胶 温敏性 体积相转变温度 溶胀/收缩性
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无皂乳液聚合制备含氟温敏型微凝胶 被引量:1
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作者 张凌飞 安媛媛 +1 位作者 易昌凤 徐祖顺 《胶体与聚合物》 2011年第2期54-57,共4页
在微波辐射下,采用无皂乳液聚合方法,制备了稳定的含氟N-异丙基丙烯酰胺(FA-NIPAAm)温度敏感型微凝胶乳液。利用FT-IR表征了微凝胶的化学组成;采用激光光散射粒度仪(PCS)研究了微凝胶粒径在不同温度的变化,测定了微凝胶的低临界溶... 在微波辐射下,采用无皂乳液聚合方法,制备了稳定的含氟N-异丙基丙烯酰胺(FA-NIPAAm)温度敏感型微凝胶乳液。利用FT-IR表征了微凝胶的化学组成;采用激光光散射粒度仪(PCS)研究了微凝胶粒径在不同温度的变化,测定了微凝胶的低临界溶解温度(LCST);用透射电子显微镜(TEM)观察了微凝胶的形貌;考察了微凝胶乳液的稳定性。结果表明:通过无皂乳液聚合方法对N-异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)温敏微凝胶进行含氟改性,改变了微凝胶的聚集结构和形貌,将微凝胶的低临界溶解温度由32~33℃降低至31~32℃,且改善了微凝胶及其乳液的稳定性。 展开更多
关键词 温敏微凝胶 含氟改性 无皂乳液聚合 体积相转变温度
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聚(N-异丙基丙烯酰胺)均聚凝胶的合成及其性能研究 被引量:1
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作者 吕玮 石伟民 李建定 《塑料科技》 CAS 北大核心 2020年第5期48-53,共6页
采用自由基聚合反应,在20℃调节单体的浓度及交联剂的用量合成了聚N-异丙基丙烯酰胺均聚凝胶,对材料的结构进行了表征和分析,同时研究了单体浓度及交联剂用量对材料的温敏性、光学性能以及溶胀性能等的影响。实验结果表明:凝胶的温敏性... 采用自由基聚合反应,在20℃调节单体的浓度及交联剂的用量合成了聚N-异丙基丙烯酰胺均聚凝胶,对材料的结构进行了表征和分析,同时研究了单体浓度及交联剂用量对材料的温敏性、光学性能以及溶胀性能等的影响。实验结果表明:凝胶的温敏性及透射比随单体浓度及交联剂用量的增加而降低,其初始溶胀度随单体浓度及交联剂用量的增加而增加,体积相转变温度保持为34℃,不随单体浓度及交联剂用量而改变。 展开更多
关键词 聚(N-异丙基丙烯酰胺) 水凝胶 溶胀比 体积相转变温度
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Popcorning-type cracking failure in thermohyperelastic packaging materials in the presence of “wet” and “dry” cavities
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作者 LI ZhiGang SHU XueFeng 《Science China Chemistry》 SCIE EI CAS 2013年第3期624-628,共5页
Thermal cracking occurs in the plastic packaging materials due to the presence of moisturized micro-cavities in the material.The moisture resident in the micro-cavities gives rise to the internal vapor pressure that d... Thermal cracking occurs in the plastic packaging materials due to the presence of moisturized micro-cavities in the material.The moisture resident in the micro-cavities gives rise to the internal vapor pressure that drives the thermal expansion of micro-cavities as temperature rises.The plastic packaging materials are considered a class of thermo-hyperelastic materials,thus allowing the micro-cavities to thermally expand to the substantial extent before the cracking failure.The micro-cavities can be moisture-abundant(i.e.,wet) or substantially dry when cracking occurs.Cracking appears to be almost certain in the presence of wet cavities.The possibility of cracking in dry cavities turns to be two-sided:when the initial volume fraction of the micro-cavities is relatively small,cracking cannot occur in the dry cavities regardless of the phase transition temperature;when the initial cavity volume fraction is relatively large,cracking tends to occur in the dry cavities especially when the phase transition temperature is large.Because of the two-sided cracking possibility,the dry-cavity cracking mode presents a scenario that might reveal the mechanism of popcorning-type cracking failure in plastic packaging materials. 展开更多
关键词 plastic packaging materials popcorning-type cracking failure micro-cavities
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