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    高分子材料的断裂

    本章将在断裂力学的基础上简要的介绍高分子材料断裂的类型、断裂形态、断裂机理和影响因 素。

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    自由基反应

    自由基聚合反应

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    高分子材料分析与检测

    《高分子材料分析与测试》 课程是我院高分子材料加工技术专业的主干课程之一,是学生在学习了基础课如基础化学、高分子化学等课程的基础上安排的。我们说,高分子材料及其成品的性能与其化学、物理组成,结构以及加工条件密切相关。为了表征性能与组成、结构和加工参数之间的关系,分析测试技术将起到唯一的决定作用;并为评定材料质量,改进产品性能和研制新材料提供依据。

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    第七章功能高分子材料

    一般说来,利用其力学性能的高分子,称为一高分子,如聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等;而利力学性能以外性能的高分子,具有声、光、电、磁、热、化学、生物等功能及转换功能的材料,叫做功高分子(FP, Functional Polymer)

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    医用高分子材料

    用于诊断、治疗、修复或替换人体组织、器官或增进其生理功能的新型高技术材料。

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    高分子材料性能测试方法

    在测量的过程中,通过在制定温度下恒温加热试样,直至试样中分子体系达到稳定状态,然后将试样从加热装置中取出,在标准环境下冷却至室温,通过测量试样尺寸的变化测量材料在尺寸的上的稳定性。

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    测试前准备工作

    样本大小:为了使由样本得到的产品总体N质量平均值的估计值能满意地反映总体的真实情况,必须从总体中求取的适量抽样单位(即最小包装件)n。

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    聚合物的力学性能

    聚合物的力学性能

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    改性聚氨酯海绵的合成及其油水分离性能

    以膨胀石墨与氧化锌为原料,采用复合改性法改性聚氨酯海绵,在硅烷偶联剂的作用下,用月桂酸的醇溶液表面修饰后制备出改性聚氨酯海绵.通过扫描电子显微镜(SEM)与接触角测定仪进行表征,对改性聚氨酯海绵的吸油、吸水及循环使用性能进行了测定,并试验获得了最佳的油水分离条件.结果表明:改性聚氨酯海绵具有良好的疏水超亲油性,在膨胀石墨分散液与氧化锌胶体溶液体积比为l:l时,对于质量浓度为20 g/L的机油水溶液,饱和单位吸油量最高可达17.7 g/g,对机油的选择性吸附系数为lO.4l,油水分离效果最佳;在选择吸附过程中,15 min以内油水分离效率就能达到78.41%;改性聚氨酯海绵每次循环利用后,单位吸油量的减幅均低于7.3%,循环使用性能良好.研究显示,该种改性聚氨酯海绵对油水体系中的油类具有很好的选择性,吸附完成后,经过简单的挤压将油回收后即可循环利用,具有便捷、高效、循环、无二次污染的特性.

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    聚氨酯自修复薄膜材料的制备及研究∗

    以聚乙二醇(PEGG600)与2,4G甲苯二异氰酸酯(TDI)构建聚氨酯主链结构,在侧链引入呋喃甲胺(FMA)和4,4’G双马来酰亚胺基二苯甲烷(BMI)的DielsGAlder(DA)键,从而得到具有热致自修复性能的聚氨酯薄膜材料.该材料(0.47mm 厚度)在550nm 下具有较高的透明度(透光率82.0%).当材料出现裂纹后,在120℃下加热5min可完全修复,且材料的机械强度可恢复84.7%.

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