其合成路线如下:其中,r1为(ch2)n,0n10,r2为(cf2)n,0n20。所述的溶剂a能够完全溶解含氟丙烯酸酯、含巯基的二元醇和路易斯碱即可,如四氢呋喃;所述的路易斯碱能够提供电子即可,如三乙胺;所述的惰性气体一般为氮气;按物质的量计,含氟(甲基)丙烯酸酯:含巯基的二元醇:路易斯碱=1:(~3):(1~4);反应结束后,将上述产物中的溶剂a通过旋转蒸发除去,然后沉淀析出多次,得到纯化的产物,再经真空干燥后得到双羟基氟碳链单体;(2)制备聚氨酯预聚体:首先将大分子二元醇加入到三口烧瓶中,在100~120oc和真空抽滤的条件下脱水干燥2~4h;将温度降至70~85oc,再加入一定量...
其特征在于所述的多元醇的数均分子量为1000~12000的聚四氢呋喃醚二醇、聚硅氧烷二醇、聚己二酸己二醇酯二醇、聚碳酸酯二醇、聚己内酯二醇和聚乙二醇中的一种或几种的混合物。所述的一种具有防水、防油、防污损性能的含氟聚氨酯材料,其特征在于所述的二异氰酸酯为为脂环族或脂肪族二异氰酸酯中的一种或几种,推荐异佛尔酮二异氰酸酯(ipdi)、六亚甲基二异氰酸酯(hdi)、2,6-甲苯二异氰酸酯(tdi)、1,4-苯二异氰酸酯(ppdi)、1,4-环己烷二异氰酸酯(chdi)、和中的一种或几种的混合物。本发明公开了一种具有防水、防油、防污损的含氟聚氨酯材料,其制备方法是先通过首先通过巯基-乙烯基迈克...
得到相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料;所述氟化改性ommt和乙烯-四氟乙烯共聚物、聚偏氟乙烯的质量比为~4:88~92:8~12。与传统的无机填料型聚合物体系相比,mmt纳米粒子与聚合物基体在微观纳米级尺寸上进行复合,而非简单的有机与无机相混合,有机改性后的蒙脱土纳米粒子通过改性剂上带有的基团与聚合物基体发生相互作用或者反应,以此来增强mmt片层与聚合物分子链之间的相互作用,增加mmt的剥离程度,使得聚合物/蒙脱土纳米复合材料具备更强的力学性能;采用在mmt表面接枝含氟单体,使得mmt表面被大量的含氟长链包覆,提高其在聚合物基体中的相容性和分散性,加强原复合体系中两种含氟材料的界...
便于带动使得搅拌轴9上连接的搅拌棒10和长条刮板24对原料进行充分的搅拌。为了便于长条刮板24对加热罐1的内侧壁上粘连的原料的刮理,所述长条刮板24与所述转轴3轴线相互平行设置,所述长条刮板24与所述搅拌棒10之间的角度范围为0度至60度。为了便于长条刮板24与加热罐1的内侧壁之间的刮理可以弹性控制,使得不或者减少对长条刮板24与加热罐1的损害,所述长条刮板24与所述搅拌棒10之间连接有弹性件,所述弹性件为弹簧。为了便于搅拌棒10在加热罐1内更好的移动,同时便于对加热罐1更好的刮理,所述加热罐1为圆柱形,所述加热罐1的半径与所述搅拌棒10的长度之间的比例范围为10:6至10:8。为了减...
这些脱模剂不仅提高了生产成本,而且不容易除去,残留在材料影响材料的性能。另一方面,当软段由聚酯二元醇组成时,此时聚氨酯中存在大量的酯键,这些酯键很容易在酸碱中降解。导致其热稳定性和化学稳定性不佳,限制了聚氨酯材料的应用。此外,由于聚氨酯的生物相容性不够好,若将聚氨酯作为生物医用材料长期植入人体内时,很容易遭受机体免疫系统的攻击,造成补体、凝血以及炎性反应。含氟小分子有机化合物具有一系列优异的性能,如出色的三防性能(防水、防油、防污损)、耐热、耐化学品和生物稳定性。但是与含氟聚合物相比,由于其碳链的末端完全被氟原子包裹,形成坚硬的“氟壳”,导致含氟小分子化合物很难降解;同时,具有疏水和疏...
各区域挤出温度如下:1区250℃、2区265℃、3区280℃、4区285℃、5区280℃、6区275℃、口模280℃,挤出速率80rpm。在平板硫化仪下模压成型,热压的温度为280℃,热压压力为8mpa,时间5分钟,冷压温度为25℃,冷压压力为10mpa,时间20分钟,得到相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料。测得相界面如图5所示,图5为本发明实施例3制备的相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料的断面形貌图。此时样品在室温下,屈服强度,断裂伸长率430%。实施例4称取1g实施例1制备的pdfma-g-ommt纳米粒子、90getfe和10gpvdf,通过机械搅拌的方式预共混,然后采用...
聚偏氟乙烯(PVDF)常态下为半结晶高聚物,结晶度约为50%。迄今报道有α、β、γ、δ及ε等5种晶型,它们在不同的条件下形成,在一定条件(热、电场、机械及辐射能的作用)下又可以相互转化。在这5种晶型中,β晶型为重要,作为压电及热释电应用的PVDF主要是含有β晶型。白色粉末状结晶性聚合物。密度。玻璃化转变温度-39℃,脆化温度-62℃,熔点170℃,热分解温度350℃左右,长期使用温度-40~150℃。可用一般热塑性塑料加工方法成型。其突出特点是机械强度高,耐辐照性好。具有良好的化学稳定性,在室温下不被酸、碱、强氧化剂和卤素所腐蚀,发烟硫酸、强碱、酮、醚绵少数化学能使其溶胀或部分溶解,等...
PVDF应用主要集中在石油化工、电子电气和氟碳涂料三大领域,由于PVDF良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和蠕变性,是石油化工设备流体处理系统整体或者衬里的泵、阀门、管道、管路配件、储槽和热交换器的***材料之一。PVDF良好的化学稳定性、电绝缘性能,使制作的设备能满足TOCS以及阻燃要求,被广泛应用于半导体工业上高纯化学品的贮存和输送,采用PVDF树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等,在锂二次电池中应用,目前该用途成为PVDF需求增长快的市场之一。PVDF是氟碳涂料主要原料之一,以其为原料制备的氟碳涂料已经发展到第六代,由于PVDF树脂具有***的耐候性,可在户外长期使用,无需保养,该类涂料被...
加入,80oc搅拌催化反应2h。加入,继续反应1h。反应结束后,将反应物加入高纯去离子水中,先高速搅拌乳化30min,搅拌速度为10000rpm,再低速搅拌乳化1h,得到具有防水、防油、防污损性能的含氟聚氨酯水性乳液。实施例2:双羟基氟碳链单体制备反应的具体过程如下:向三口烧瓶中加入,(全氟辛基)乙基甲基丙烯酸酯和,40ml四氢呋喃,在35oc、氮气保护和磁力搅拌的条件下反应4h。反应完成后,将混合液旋转蒸发除去大部分溶剂,再将浓缩的反应产物在水中沉淀2次,每次4h,倒去上清液后,真空干燥4h,得到双羟基氟碳链扩链剂单体b。称取20g聚碳酸酯二醇(mn=2000)加入到250ml的三口...
PVDF)膜材料的介绍膜分离技术作为一种集浓缩和分离于一体的高效无污染净化技术,具有操纵简单、维护方便、能耗低、适应性强等特点,已广泛应用于化工、电子、食品、和环境保护等领域。膜材料的化学性质和膜结构决定了分离效果,聚偏氟乙烯(PVDF)是一种新兴的、综合性能优良的膜材料,机械强度高,耐酸碱等苛刻环境条件和化学稳定性好,具有突出的介电性、生物相容性、耐热性、高分离精度和高效率的特点,在膜分离领域具有广阔的应用远景。PVDF树脂是20世纪70年代发展起来具有优良综合性能的新材料,年增长速率10%以上,产量约占全部含氟塑料总量的14%左右。它的重要性在含氟高分子材料中位居第2位,全球年产超...
从而失去石墨的导电性,成为绝缘体;同时,由于氟原子的电负性,使层间碳原子间距由?伸展至?,导致层间能降低,润滑性能显著提高,所以,氟化石墨是典型的分子晶体。氟化石墨-理化性质氟化石墨是一种白色固体粉末状物质,密度为×103kg/m3,具有低表面能、高润滑性与电活性,吸收热中子断面积比其它封料小等性质。氟化石墨的性质随分子式中碳和氟的比值不同而不同。CF()称为高氟化度石墨CF()被称之为低氟化度石墨颜色随着氟含量的增加,由灰黑色变为雪白色,高氟化度石墨具有优良的热稳定性,是电和热的绝缘体,不受强酸和强碱的腐蚀,润滑性能超过MoS2和鳞片石墨,试验证明,在任意温度下,其磨损寿命优于MoS...
提高聚合物结晶度可采用向体系内引入纳米粒子,形成纳米复合材料来改善力学性能。聚合物基纳米复合体系具有诸多性能,但目前关于etfe材料的纳米复合体系研究较少,主要是etfe材料的特殊性,纳米粒子与etfe基体相容性差,容易在体系中团聚。技术实现要素:有鉴于此,本发明的目的在于提供一种相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料及其制备方法,该方法制备的纳米复合材料中纳米粒子与etfe相容性好,且具有较好的力学性能。本发明提供了一种相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将蒙脱土纳米粒子采用有机季鏻盐预处理,得到ommt;采用硅烷偶联剂对所述ommt表面进行活化修饰,得到...
从而失去石墨的导电性,成为绝缘体;同时,由于氟原子的电负性,使层间碳原子间距由?伸展至?,导致层间能降低,润滑性能显著提高,所以,氟化石墨是典型的分子晶体。氟化石墨-理化性质氟化石墨是一种白色固体粉末状物质,密度为×103kg/m3,具有低表面能、高润滑性与电活性,吸收热中子断面积比其它封料小等性质。氟化石墨的性质随分子式中碳和氟的比值不同而不同。CF()称为高氟化度石墨CF()被称之为低氟化度石墨颜色随着氟含量的增加,由灰黑色变为雪白色,高氟化度石墨具有优良的热稳定性,是电和热的绝缘体,不受强酸和强碱的腐蚀,润滑性能超过MoS2和鳞片石墨,试验证明,在任意温度下,其磨损寿命优于MoS...
挤出造粒的速率为80rpm。在本发明中,挤出造粒后再通过平板硫化机进行模压成型;所述模压成型时热压的温度为270~280℃,热压压力为8~10mpa,热压时间为5~10分钟;冷压的温度为15~30℃,冷压压力为8~10mpa,冷压时间为10~30分钟。具体实施例中,所述热压的温度为280℃,热压压力为8mpa,时间5分钟,冷压温度为25℃,冷压压力为10mpa,时间20min或30min。本发明提供了一种相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料,由上述技术方案所述制备方法制得。本发明采用以下测试方法对上述相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料进行性能测试:采用德国bruker公司d8ad...
PVDF)膜材料的介绍膜分离技术作为一种集浓缩和分离于一体的高效无污染净化技术,具有操纵简单、维护方便、能耗低、适应性强等特点,已广泛应用于化工、电子、食品、和环境保护等领域。膜材料的化学性质和膜结构决定了分离效果,聚偏氟乙烯(PVDF)是一种新兴的、综合性能优良的膜材料,机械强度高,耐酸碱等苛刻环境条件和化学稳定性好,具有突出的介电性、生物相容性、耐热性、高分离精度和高效率的特点,在膜分离领域具有广阔的应用远景。PVDF树脂是20世纪70年代发展起来具有优良综合性能的新材料,年增长速率10%以上,产量约占全部含氟塑料总量的14%左右。它的重要性在含氟高分子材料中位居第2位,全球年产超...
挤塑成型设备可选用一般螺杆挤塑机。(2)注塑低分子量级的PVDF熔融流动速度高。日期:2016年09月13日点击数:载入中...浇注成型及注射成型方法如下:1.浇注成型:把聚偏氟乙烯树脂,放入中,配制成含固量为20%的溶液,倒在乎整光滑的铝板上,用烘箱加热升温至200~300摄氏度,然后,用水快速冷却降温,即可制成50~80nm厚PVDF薄膜。如果要想得到较厚的PYDF膜,可再加大聚偏氟乙烯树脂的配比。2.聚偏氟乙烯树脂用于注射成型制品时,主要是用单螺杆往复式注射机,注射前挤出熔料温度,一般控制在190~250摄氏度之间。喷嘴温度控制在180~240摄氏度。成型用模具,应加热升温控制在...
技术实现要素:有鉴于此,本实用新型的目的在于提出一种用于四氟高密度负压管的原料的加工装置,以致力于解决背景技术中的全部问题或者之一。基于上述目的本实用新型提供的一种用于四氟高密度负压管的原料的加工装置,包括加热罐,所述加热罐上表面设置有电机,所述电机的输出端连接有转轴,所述加热罐内设置有与所述转轴下端连接的连接板,所述连接板下端上设置有移动机构,所述移动机构下端连接有两个搅拌轴,两个所述搅拌轴关于所述转轴对称设置,每个所述搅拌轴远离转轴轴线的一端面上等间距设置有搅拌棒,每个所述搅拌棒远离所述搅拌轴的一端设置有长条刮板,所述移动机构用于辅助所述搅拌轴在所述连接板下端面上来做回往复运动。可...
PVDF良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和蠕变性,是石油化工设备流体处理系统整体或者衬里的泵、阀门、管道、管路配件、储槽和热交换器的佳材料之一。采用PVDF树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等,在锂二次电池中应用,该用途成为PVDF需求增长快的市场之一PVDF应用主要集中在石油化工、电子电气和氟碳涂料三大领域,由于PVDF良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和蠕变性,是石油化工设备流体处理系统整体或者衬里的泵、阀门、管道、管路配件、储槽和热交换器的佳材料之一。PVDF良好的化学稳定性、电绝缘性能,使制作的设备能满足TOCS以及阻燃要求,被广泛应用于半导体工业上高纯化学品的贮存和输送,采用PVDF树脂...
便于带动使得搅拌轴9上连接的搅拌棒10和长条刮板24对原料进行充分的搅拌。为了便于长条刮板24对加热罐1的内侧壁上粘连的原料的刮理,所述长条刮板24与所述转轴3轴线相互平行设置,所述长条刮板24与所述搅拌棒10之间的角度范围为0度至60度。为了便于长条刮板24与加热罐1的内侧壁之间的刮理可以弹性控制,使得不或者减少对长条刮板24与加热罐1的损害,所述长条刮板24与所述搅拌棒10之间连接有弹性件,所述弹性件为弹簧。为了便于搅拌棒10在加热罐1内更好的移动,同时便于对加热罐1更好的刮理,所述加热罐1为圆柱形,所述加热罐1的半径与所述搅拌棒10的长度之间的比例范围为10:6至10:8。为了减...
本发明属于高分子材料技术领域,尤其涉及一种相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料及其制备方法。背景技术:乙烯-四氟乙烯(etfe)是由乙烯单体(ch2=ch2)与四氟乙烯单体(cf2=cf2)共聚而成的共聚物,具有诸多的优异性能。然而,实际生产过程中这种两组分共聚物存在加工黏度过低以及加工温区窄等缺点,导致etfe不易加工生产。此外,etfe复合材料为不相容体系,etfe复合材料发生拉伸过程中,当拉伸强度大于15mpa时,材料就发生屈服,造成这种现象的原因是etfe为半结晶性聚合物,在拉伸过程中晶区中的晶体结构发生变形,诸如球晶的变形、片晶的弯曲等。由较低屈服强度的etfe膜材料制成的...
但不能将它们理解为对本发明保护范围的限定。实施例1一种结构为pdfma-g-ommt的基于蒙脱土的氟化纳米粒子,合成路线如图1所示;(1)ommt的制备:空气氛围下,500ml烧瓶中加入20g蒙脱土(mmt)、200ml去离子水、20g四苯基溴化鏻(tpb),加热到80℃反应8h。反应结束后,冷却至室温,用水/乙醇(1:1)混合液除去未反应的tpb,8000rpm转速离心5min,除去上层清液,剩余物在80℃下真空干燥10h,得到ommt纳米粒子。(2)ommt-2的制备:于空气氛围下,250ml烧瓶中加入2gommt、75ml水/乙醇(1:9)混合液,高速(500rpm)搅拌30mi...
将所述氟化改性ommt和乙烯-四氟乙烯共聚物、聚偏氟乙烯混合,挤出造粒,模压成型,得到相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料;所述氟化改性ommt和乙烯-四氟乙烯共聚物、聚偏氟乙烯的质量比为~4:88~92:8~12。与传统的无机填料型聚合物体系相比,mmt纳米粒子与聚合物基体在微观纳米级尺寸上进行复合,而非简单的有机与无机相混合,有机改性后的蒙脱土纳米粒子通过改性剂上带有的基团与聚合物基体发生相互作用或者反应,以此来增强mmt片层与聚合物分子链之间的相互作用,增加mmt的剥离程度,使得聚合物/蒙脱土纳米复合材料具备更强的力学性能;采用在mmt表面接枝含氟单体,使得mmt表面被大量的含...
不燃性:限氧指数在90以下。耐酸碱性:不溶于强酸、强碱和有机溶剂。抗氧化性:能耐强氧化剂的腐蚀。钢衬四氟管工作特性:性能:介质工作温度:-100℃~-250℃介质工作压力:正压:,常温下耐负压70KPa耐腐蚀性:钢聚四氟乙烯类复合管,除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外,它几乎可以抵抗所有化学介质,包括浓硝酸和王水的腐蚀,它可以长期在230℃-250℃温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管,对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性,但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。衬氟管道四氟材料优...
所述含氟单体选自甲基丙烯酸十二氟庚酯、甲基丙烯酸六氟异丙酯和甲基丙烯酸全氟代辛酯中的一种或多种。推荐地,所述氟化改性ommt和乙烯-四氟乙烯共聚物、聚偏氟乙烯的质量比为~3:88~92:8~12。推荐地,所述挤出造粒的速度为60~80rpm;挤出造粒的温度为250~280℃。推荐地,所述氟化改性ommt超声分散在1,4-二氧六环中,冻干,得到蓬松状的氟化ommt;所述蓬松状的氟化ommt和乙烯-四氟乙烯共聚物、聚偏氟乙烯混合。推荐地,所述含氟单体接枝到所述活化的ommt上的温度为70~80℃,时间为~;所述接枝在引发剂存在和氮气氛围下进行。推荐地,所述模压成型时热压的温度为270~28...
PVDF)膜材料的介绍膜分离技术作为一种集浓缩和分离于一体的高效无污染净化技术,具有操纵简单、维护方便、能耗低、适应性强等特点,已广泛应用于化工、电子、食品、和环境保护等领域。膜材料的化学性质和膜结构决定了分离效果,聚偏氟乙烯(PVDF)是一种新兴的、综合性能优良的膜材料,机械强度高,耐酸碱等苛刻环境条件和化学稳定性好,具有突出的介电性、生物相容性、耐热性、高分离精度和高效率的特点,在膜分离领域具有广阔的应用远景。PVDF树脂是20世纪70年代发展起来具有优良综合性能的新材料,年增长速率10%以上,产量约占全部含氟塑料总量的14%左右。它的重要性在含氟高分子材料中位居第2位,全球年产超...
另外PVDF树脂还可以与其他树脂共混改性,如PVDF与ABS树脂共混得到复合材料,已经广泛应用于建筑、汽车装饰、家电外壳等。以上就是的全部介绍,如果您有需要,敬请联系我们,我们期待为您服务!因此,GPC分子量数据必须在相同的溶剂、仪器、PS标样等条件下,才能进行比较。注:Mn为相对数均分子量,Mw为相对重均分子量,Mw/Mn为分子量分布系数从试验测得的分子量及分布数据中可以看出,PVDFT-1的分量及分布与国外的同类产品非常接近,介于他们之间。,配色是非常关键的环节,其中颜色的均匀是主要的要求之一。作为成膜材料,PVDF在涂料配制、施工、成膜过程中,任何颜色的变化,均会影响终涂膜颜色的...
图5为本发明实施例3制备的相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料的断面形貌图;图6为本发明实施例4制备的相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料的断面形貌图;图7为本发明实施例5制备的相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料的断面形貌图;图8为本发明实施例6制备的相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料的断面形貌图;图9为本发明对比例1制备的不相容型乙烯-四氟乙烯共聚物复合材料的断面形貌图。具体实施方式本发明提供了一种相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将蒙脱土纳米粒子采用有机季鏻盐预处理,得到ommt;采用硅烷偶联剂对所述ommt表面进行活化修饰,得到活化的om...
挤出造粒的速率为80rpm。在本发明中,挤出造粒后再通过平板硫化机进行模压成型;所述模压成型时热压的温度为270~280℃,热压压力为8~10mpa,热压时间为5~10分钟;冷压的温度为15~30℃,冷压压力为8~10mpa,冷压时间为10~30分钟。具体实施例中,所述热压的温度为280℃,热压压力为8mpa,时间5分钟,冷压温度为25℃,冷压压力为10mpa,时间20min或30min。本发明提供了一种相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料,由上述技术方案所述制备方法制得。本发明采用以下测试方法对上述相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料进行性能测试:采用德国bruker公司d8ad...
本实用新型涉及四氟高密度负压管加工技术领域,特别是指一种用于四氟高密度负压管的原料的加工装置。背景技术:四氟是四氟乙烯的聚合物,为聚四氟乙烯。聚四氟乙烯耐化学腐蚀和耐候性,除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。现有的四氟高密度负压管的制备方法通常包括混合、推压、烧结和保温等工序,在混合工序需要将四氟、助推剂等原料进行充分混合以保证产品质量。但是现有有些加工装置...
得到相容型乙烯-四氟乙烯共聚物纳米复合材料;所述氟化改性ommt和乙烯-四氟乙烯共聚物、聚偏氟乙烯的质量比为~4:88~92:8~12。与传统的无机填料型聚合物体系相比,mmt纳米粒子与聚合物基体在微观纳米级尺寸上进行复合,而非简单的有机与无机相混合,有机改性后的蒙脱土纳米粒子通过改性剂上带有的基团与聚合物基体发生相互作用或者反应,以此来增强mmt片层与聚合物分子链之间的相互作用,增加mmt的剥离程度,使得聚合物/蒙脱土纳米复合材料具备更强的力学性能;采用在mmt表面接枝含氟单体,使得mmt表面被大量的含氟长链包覆,提高其在聚合物基体中的相容性和分散性,加强原复合体系中两种含氟材料的界...