特点 化学性能 耐腐蚀较好,耐溶剂性、耐氧化较差。 聚苯乙烯耐各种碱、盐及水溶液,对低级醇类和某些酸类(如、磷酸、硼酸、质量分数为10%~30%的盐酸、质量分数为1%~25%的醋酸、质量分数为1%~90%的甲酸)也是稳定的,但是浓硝酸和其他氧化剂能使之破坏。 聚苯乙烯能溶于许多与其溶度参数相近的溶剂中,如四氯乙烷、苯乙烯、异丙烷、苯、氯仿、二甲苯、甲苯、四氯化碳、甲乙酮、酯类等,不溶于矿物油、脂芳烃、、**、苯酚等,但能被它们溶胀。许多非溶剂物质,如高级醇类和油类,可使聚苯乙烯产生应力开裂或溶胀。 聚苯乙烯在热、氧及大气条件下易发生老化现象,造成大分子链的断裂和显色,当体系中含有微量单体、硫化...
通过对产物的分散性,自然沉降速度,磁响应性的分析,可以看出PS-Fe_3O_4在水中的分散性优于PS-Fe_3O_4-ZnO;两者磁响应性很好;TEM结果说明合成的微球确实是由PS包覆Fe_3O_4,并且在其表面上形成了一层或多层颗粒;通过对荧光显微镜照片以及荧光图谱的分析可以确定包覆在PS-Fe_3O_4表面的一层或多层颗粒的确为ZnO量子点。综上所述,本论文成功制备了羧基化聚苯乙烯微球及其功能化微球:PS-Fe_3O_4和PS-Fe_3O_4-ZnO微球,后者有着良好的磁性能和发光性能,为后期制备更高磁含量,更高发光强度的磁性荧光纳米微球打下了坚实的基础。宁波专业功能化聚苯乙烯微球特点 P...
采用傅立叶红外光谱仪、透射电子显微镜、X-射线衍射仪(XRD)表征了Fe_3O_4粒子的形貌结构;测试了其磁学性能和溶解性能;并讨论了氨水加入方式对纳米Fe_3O_4产率及形貌的影响。结果显示油酸成功包覆在反尖晶石型纳米Fe_3O_4晶体粒子的表面,并使之在多种油性溶剂中具有良好的分散性能;磁滞回线表明所制备的纳米Fe_3O_4具有良好的超顺磁性;氨水加入方式的改变对Fe_3O_4晶体的生长具有明显的影响,进而影响纳米Fe_3O_4的产率。3.以苯乙烯为单体,丙烯酸为功能单体,加入自制的Fe_3O_4磁流体,采用细乳液法合成了粒径范围在50~70 nm的PS-Fe_3O_4复合微球,然后将制备...
通过对产物的分散性,自然沉降速度,磁响应性的分析,可以看出PS-Fe_3O_4在水中的分散性优于PS-Fe_3O_4-ZnO;两者磁响应性很好;TEM结果说明合成的微球确实是由PS包覆Fe_3O_4,并且在其表面上形成了一层或多层颗粒;通过对荧光显微镜照片以及荧光图谱的分析可以确定包覆在PS-Fe_3O_4表面的一层或多层颗粒的确为ZnO量子点。综上所述,本论文成功制备了羧基化聚苯乙烯微球及其功能化微球:PS-Fe_3O_4和PS-Fe_3O_4-ZnO微球,后者有着良好的磁性能和发光性能,为后期制备更高磁含量,更高发光强度的磁性荧光纳米微球打下了坚实的基础。宁波专业功能化聚苯乙烯微球特点 化...