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聚乙烯/聚丙烯和聚乙烯/聚酰胺复合纤维定性鉴别方法研究 被引量:4
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作者 袁聪慧 许志强 +1 位作者 黄芽 钱浩 《合成纤维工业》 CAS 2020年第6期86-89,共4页
采用燃烧法、溶解法、显微镜法、差示扫描量热法(DSC法)以及红外光谱法(FTIR法)对聚乙烯/聚丙烯(PE/PP)复合纤维和聚乙烯/聚酰胺6(PE/PA 6)复合纤维进行了定性鉴别。结果表明:燃烧法中,PE/PA 6复合纤维在燃烧过程中有氨基味,且残留物呈... 采用燃烧法、溶解法、显微镜法、差示扫描量热法(DSC法)以及红外光谱法(FTIR法)对聚乙烯/聚丙烯(PE/PP)复合纤维和聚乙烯/聚酰胺6(PE/PA 6)复合纤维进行了定性鉴别。结果表明:燃烧法中,PE/PA 6复合纤维在燃烧过程中有氨基味,且残留物呈硬淡棕色透明圆珠状,而PE/PP复合纤维燃烧过程中有石蜡味,残留物呈灰白色蜡片状;溶解法较难区分出PE/PP复合纤维和PE/PA 6复合纤维;显微镜法中,两种复合纤维的横截面薄片上,滴加碘-碘化钾溶液,PE/PA 6复合纤维的芯层变深褐色,PE/PP复合纤维的芯层不显色;DSC法和FTIR法中,可根据DSC曲线中的的熔融温度PE(约132℃)、PP(约162℃)、PA 6(约216℃)和FTIR中PE,PP,PA 6的红外特征峰来鉴别PE/PP复合纤维和PE/PA 6复合纤维。 展开更多
关键词 聚乙烯/聚丙烯复合纤维 聚乙烯/聚酰胺6复合纤维 定性鉴别 燃烧法 溶解法 显微镜法差示扫描量热法 红外光谱法
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PVA/P(AA-AM)复合水凝胶的制备及性能 被引量:9
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作者 黄晓兵 张熙 +1 位作者 代华 杨万庆 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第6期30-33,共4页
采用水溶液聚合方法合成了不同组成的丙烯酸-丙烯酰胺共聚物(P(AA-AM))。将聚乙烯醇(PVA)与所合成的P(AA-AM)共混,以戊二醛为交联剂,制备出了不同结构的PVA/P(AA-AM)复合水凝胶。采用扫描电镜观察了凝胶形貌,研究了复合水凝胶的结构与... 采用水溶液聚合方法合成了不同组成的丙烯酸-丙烯酰胺共聚物(P(AA-AM))。将聚乙烯醇(PVA)与所合成的P(AA-AM)共混,以戊二醛为交联剂,制备出了不同结构的PVA/P(AA-AM)复合水凝胶。采用扫描电镜观察了凝胶形貌,研究了复合水凝胶的结构与性能关系。结果表明,复合水凝胶溶胀性能与所用交联剂加量有关,复合水凝胶的溶胀度随着交联剂加量增加先增大后减小,在交联剂加量为0.5%时水凝胶溶胀度达到最大值。复合凝胶中的聚合物组成对溶胀度影响显著,随着P(AA-AM)含量提高,水凝胶的溶胀度逐渐增大。适当结构的复合水凝胶具有pH敏感性,敏感程度随着凝胶中P(AA-AM)含量的增加而增强。 展开更多
关键词 (丙烯酸-丙烯酰胺) 聚乙烯/聚(丙烯酸-丙烯酰胺)水凝胶 溶胀度 PH敏感性
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组件压力及复合比例对PE/PA6皮芯复合纤维截面及纺丝状况的影响 被引量:3
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作者 王孝军 黄洁希 王增喜 《化纤与纺织技术》 2018年第4期1-4,共4页
探讨了纺丝组件压力和皮芯双组份复合比例对聚乙烯/聚酰胺6皮芯复合纤维截面及其纺丝效果的影响。结果表明,聚乙烯、聚酰胺6两组分熔体压力差在1 MPa以内,组件压力8~12 MPa,皮/芯复合比例40~50/60~50时,纤维截面成型较好,纺丝状况较... 探讨了纺丝组件压力和皮芯双组份复合比例对聚乙烯/聚酰胺6皮芯复合纤维截面及其纺丝效果的影响。结果表明,聚乙烯、聚酰胺6两组分熔体压力差在1 MPa以内,组件压力8~12 MPa,皮/芯复合比例40~50/60~50时,纤维截面成型较好,纺丝状况较为稳定。 展开更多
关键词 聚乙烯/聚酰胺6皮芯复合纤维 组件压力 纤维截面 纺丝状况
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纺丝单体对PE/PA6皮芯型复合纤维的影响及改进措施
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作者 王孝军 王增喜 +1 位作者 黄洁希 郭铭信 《化纤与纺织技术》 2018年第2期1-3,共3页
分析了纺丝单体对PE/PA6皮芯型FDY的影响。在保持现有稳定生产工艺条件的前提下,主要通过聚乙烯的共混改性及单体抽吸系统的改进,大大降低了单体的产生并能有效地抽走大部分纺丝单体,增强了PE/PA6的可纺性,延长了喷丝板使用周期,同时保... 分析了纺丝单体对PE/PA6皮芯型FDY的影响。在保持现有稳定生产工艺条件的前提下,主要通过聚乙烯的共混改性及单体抽吸系统的改进,大大降低了单体的产生并能有效地抽走大部分纺丝单体,增强了PE/PA6的可纺性,延长了喷丝板使用周期,同时保证了产品的质量,提高了经济效益。 展开更多
关键词 纺丝单体 聚乙烯/聚酰胺 单体抽吸
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Superhydrophobic polyvinylidene fluoride/polyimide nanofiber composite aerogels for thermal insulation under extremely humid and hot environment 被引量:11
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作者 Fan Yang Xingyu Zhao +4 位作者 Tiantian Xue Shijia Yuan Yunpeng Huang Wei Fan Tianxi Liu 《Science China Materials》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第5期1267-1277,共11页
Excellent thermal insulating materials are highly demanded in various applications including buildings, aerospace and sport equipment. However, in practical applications,the performance of thermal insulating materials... Excellent thermal insulating materials are highly demanded in various applications including buildings, aerospace and sport equipment. However, in practical applications,the performance of thermal insulating materials usually deteriorates under diverse temperature and humidity conditions.Therefore, it is highly essential to construct a bulk material that exhibits outstanding thermal insulation performance under extremely humid and hot environment. In this work, we have conceived a green and effective strategy to fabricate a superhydrophobic and compressible polyvinylidene fluoride/polyimide(PVDF/PI) nanofiber composite aerogel via electrospinning and freeze-drying technique. Interestingly, the PVDF nanofibers and PI nanofibers function as the hydrophobic fibrous framework and mechanical support skeleton,respectively, forming a robust three-dimensional framework with good mechanical flexibility. The PVDF/PI aerogel possesses outstanding superhydrophobic feature(water contact angle of 152°) and low thermal conductivity(31.0 m W m^(-1)K^(-1))at room temperature. Significantly, even at 100% relative humidity(80℃), the PVDF/PI aerogel still exhibits a low thermal conductivity of only 48.6 m W m^(-1)K^(-1), which outperforms the majority of commercial thermal insulating materials. Therefore, the novel PVDF/PI aerogel is promising as an excellent thermal insulating material for the applications in high-temperature and humid environment. 展开更多
关键词 nanofiber aerogel POLYIMIDE polyvinylidene fluoride SUPERHYDROPHOBIC thermal insulation
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