丁二烯共聚物论文-杨国明,金吉海,陈松,辛靖

丁二烯共聚物论文-杨国明,金吉海,陈松,辛靖

导读:本文包含了丁二烯共聚物论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:沥青,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物,改性,SPSS软件

丁二烯共聚物论文文献综述

杨国明,金吉海,陈松,辛靖[1](2019)在《SPSS软件优化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物改性沥青制备工艺》一文中研究指出采用高速剪切法,以AH-90重交通道路沥青为原料,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)为改性剂,减二线抽出油为增容剂,硫磺为稳定剂,制备了SBS改性沥青。运用SPSS软件设计了5因素4水平正交实验,并对影响因素进行了分析。结果表明:工艺条件对改性沥青贮存稳定性的影响由强到弱按下列顺序依次递减,发育温度、发育时间、剪切时间、剪切转速、剪切温度;在上述各值依次为165℃,2 h,1.0 h,3 000 r/min,170℃的最佳条件下,当改性剂SBS、硫磺和减二线抽出油加入质量分数依次为4.5%,0.3%,5.0%时,所制备的SBS改性沥青各项性能均可满足JTG F 40—2004要求。(本文来源于《石化技术与应用》期刊2019年06期)

孟繁志,赵忠夫,刘伟,张春庆,陈平[2](2019)在《高性能氢化星型聚(苯乙烯-b-丁二烯-b-苯乙烯)嵌段共聚物阴离子交换膜的制备、结构与性能》一文中研究指出利用常压催化加氢法合成氢化星型聚(苯乙烯-b-丁二烯-b-苯乙烯)嵌段共聚物(HSBS),依次通过氯甲基化、季铵化和碱化反应,制备两种综合性能良好的碱性阴离子交换膜(AEMs),HSBS4303-OH和HSBS4402-OH(二者制备原料中苯乙烯质量分数分别为30%和40%)。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)对AEMs的结构和制备过程进行表征,并对膜的离子电导率、吸水率、溶胀度、机械性能、微相结构和耐碱稳定性等进行系统地研究。结果表明,HSBS在90℃左右出现了对应于结晶结构的特征熔融峰,相较于SBS,其机械性能及尺寸稳定性显着提高。两种AEMs中,HSBS4402-OH的性能最佳,该膜的离子交换容量为1. 99 mmol/g,30℃时的吸水率和溶胀度分别为27. 65%和5. 12%,80℃下的离子电导率高达86. 8 m S/cm。在60℃下,采用2 mol/L Na OH溶液浸泡432 h后,该膜的离子电导率损失仅为8. 3%。显而易见,本文方法能为碱性阴离子交换膜燃料电池提供很有前途的AEMs。(本文来源于《应用化学》期刊2019年10期)

李剑光,杨倩[3](2019)在《苯乙烯-丁二烯溴化共聚物的制备》一文中研究指出引言溴系阻燃剂由于具有阻燃高效性、耐热性好、能满足各种高分子材料阻燃要求等优势,加之原料来源充足、价格便宜、不会存在太多恶化基材的物理机械性能,是其他阻燃剂无法匹敌的。这些优势使溴系阻燃剂一直以来深受人们青睐,是目前市场上产量最大、(本文来源于《中国建材》期刊2019年08期)

刘天禄,杨琦[4](2019)在《乳液聚合丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物废水特征污染物和生物降解研究》一文中研究指出利用激光粒径分析仪和气相色谱-质谱联用仪对乳液聚合丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)废水中悬浮物(SS)颗粒粒径和污染物组成进行了分析,在缺氧段溶解氧(DO)质量浓度小于0.1 mg/L、水力停留时间(HRT)为240 min,好氧段DO质量浓度大于2 mg/L、HRT为300 min的条件下,采用缺氧/好氧(A/O)生物膜法对废水中的特征污染物进行了生物降解研究。结果表明:废水中SS颗粒粒径偏大,宜采用混凝气浮法进行预处理;废水中的特征污染物为腈类有机物和芳香族化合物;经A/O工艺生化处理后,废水中化学需氧量(COD)质量浓度小于10 mg/L,氨氮质量浓度小于5 mg/L,腈类有机物在反硝化过程中可以被降解生成氨氮,芳香族化合物在反硝化过程中降解量较少,但在好氧条件下可以得到快速降解。(本文来源于《石化技术与应用》期刊2019年04期)

本刊编辑部[5](2019)在《单乙烯基芳烃-共轭二烯烃共聚物和苯乙烯-丁二烯共聚物的制备方法》一文中研究指出授权公告号:CN 106928404B授权公告日:2019年4月16日专利权人:中国石油化工股份有限公司发明人:康新贺、刘辉、王妮妮等本发明公开了一种单乙烯基芳烃-共轭二烯烃共聚物、苯乙烯-丁二烯无规共聚物的制备方法和基于上述共聚物的轮胎。单乙烯基芳烃-共轭二烯烃共聚物的制备方法为:在阴离子溶液聚(本文来源于《橡胶科技》期刊2019年06期)

杨倩,张鹏宇,刘彤,滕藤,毛志毅[6](2019)在《溴化苯乙烯-丁二烯共聚物的制备及阻燃性能研究》一文中研究指出溴化苯乙烯-丁二烯共聚物是以苯乙烯-丁二烯共聚物为底物,以四乙基叁溴化铵为溴化剂而得到的。制得的溴化苯乙烯-丁二烯共聚物含有与六溴环十二烷类似的脂肪族溴,但分子量高;由于苯乙烯结构能够增强其热稳定性能,因此其热稳定性比六溴环十二烷好,阻燃性能也更佳。相比于六溴环十二烷和其他低分子量的阻燃剂,溴化苯乙烯-丁二烯共聚物表现出的环境性能更好。(本文来源于《塑料科技》期刊2019年10期)

郎秀瑞,王小蕾,韩明哲,关宇辰,曹海娟[7](2019)在《铁离子对苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物热空气老化性能的影响》一文中研究指出采用热空气加速老化实验法,研究了二价铁离子(Fe~(2+))对苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)老化性能的影响。结果表明,在150℃热空气老化条件下,SBS发生氧化交联反应,随着老化时间的延长,体系中Fe~(2+)含量增加,SBS的交联程度增加,拉伸强度下降,呈现变硬发脆的现象;Fe~(2+)能够催化氧化SBS发生热空气老化,产生交联结构,加速SBS的热氧老化。(本文来源于《合成橡胶工业》期刊2019年02期)

金吉海,陈松,韩凌,杨国明[8](2019)在《苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物粒径对改性沥青性能的影响》一文中研究指出以LG 501 S型苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)为改性剂,中海油生产的36-1 70~#沥青为基质沥青,考察了改性剂粒径对改性沥青性能的影响,分析了不同粒径改性剂在沥青中的形态特征。结果表明:在相同改性剂用量下,随着改性剂粒径的减小,改善了SBS在沥青中的溶胀及分散程度,缩短了改性沥青的改性时间;在改性剂粒径为250μm时,改性沥青的软化点、延度(5℃)、黏度(135℃)依次为76℃,35.6 cm,1 860 mPa·s,均达最大值,在相同测试温度下,当改性剂粒径为250μm时,改性沥青的高温抗车辙能力最优,最高使用温度为70℃;当改性剂粒径为180μm时,改性沥青的低温抗裂性能最优,最低使用温度为-18℃;与未粉碎的改性剂相比,粉碎后改性剂的粒径明显减小,且随着改性剂粒径的降低,小粒径改性剂在粉碎后改性剂中的质量分数减小,且在沥青改性中随着发育时间的延长,改性剂在沥青中的粒径减小,体积分数增大。(本文来源于《石化技术与应用》期刊2019年02期)

杨新飞,刘建超,汪凌燕[9](2019)在《丁二烯/异戊二烯共聚物的研究进展》一文中研究指出从催化体系、微观结构和性能分析等方面论述了国内外丁二烯/异戊二烯共聚物的研究现状,介绍了不同微观结构的丁异戊橡胶催化体系的研究及性能表征,着重叙述了其结晶性能及耐低温性能,并对该研究领域的发展前景进行了展望。(本文来源于《特种橡胶制品》期刊2019年01期)

郏梁,周家辉,陈翔[10](2019)在《用于包覆丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的热塑性聚氨酯弹性体的性能研究》一文中研究指出通过熔融共混法制备用于包覆丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共混物(ABS)的热塑性聚氨酯弹性体(TPU),研究TPU流动性和硬度对其与ABS之间粘合强度的影响以及硅酮粉用量、光稳定剂HA10/紫外线吸收剂UV-P/抗氧剂1010体系和抗氧剂1098/168/626体系对TPU耐磨性能和耐老化性能的影响。结果表明:TPU与ABS之间的粘合强度随着TPU熔融指数增大而增大,随着TPU硬度增大先增大后减小,当TPU的邵尔A型硬度为85度时,粘合强度达到最大,为16 N·m-1;硅酮粉可以提高TPU的耐磨性能,光稳定剂HA10/紫外线吸收剂UV-P/抗氧剂1010体系可以使TPU灰度等级小于4的试验时间延长至380 h,抗氧剂1098/168/626体系可以有效提高TPU的耐磨性能和耐老化性能。(本文来源于《橡胶科技》期刊2019年01期)

丁二烯共聚物论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

利用常压催化加氢法合成氢化星型聚(苯乙烯-b-丁二烯-b-苯乙烯)嵌段共聚物(HSBS),依次通过氯甲基化、季铵化和碱化反应,制备两种综合性能良好的碱性阴离子交换膜(AEMs),HSBS4303-OH和HSBS4402-OH(二者制备原料中苯乙烯质量分数分别为30%和40%)。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)对AEMs的结构和制备过程进行表征,并对膜的离子电导率、吸水率、溶胀度、机械性能、微相结构和耐碱稳定性等进行系统地研究。结果表明,HSBS在90℃左右出现了对应于结晶结构的特征熔融峰,相较于SBS,其机械性能及尺寸稳定性显着提高。两种AEMs中,HSBS4402-OH的性能最佳,该膜的离子交换容量为1. 99 mmol/g,30℃时的吸水率和溶胀度分别为27. 65%和5. 12%,80℃下的离子电导率高达86. 8 m S/cm。在60℃下,采用2 mol/L Na OH溶液浸泡432 h后,该膜的离子电导率损失仅为8. 3%。显而易见,本文方法能为碱性阴离子交换膜燃料电池提供很有前途的AEMs。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

丁二烯共聚物论文参考文献

[1].杨国明,金吉海,陈松,辛靖.SPSS软件优化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物改性沥青制备工艺[J].石化技术与应用.2019

[2].孟繁志,赵忠夫,刘伟,张春庆,陈平.高性能氢化星型聚(苯乙烯-b-丁二烯-b-苯乙烯)嵌段共聚物阴离子交换膜的制备、结构与性能[J].应用化学.2019

[3].李剑光,杨倩.苯乙烯-丁二烯溴化共聚物的制备[J].中国建材.2019

[4].刘天禄,杨琦.乳液聚合丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物废水特征污染物和生物降解研究[J].石化技术与应用.2019

[5].本刊编辑部.单乙烯基芳烃-共轭二烯烃共聚物和苯乙烯-丁二烯共聚物的制备方法[J].橡胶科技.2019

[6].杨倩,张鹏宇,刘彤,滕藤,毛志毅.溴化苯乙烯-丁二烯共聚物的制备及阻燃性能研究[J].塑料科技.2019

[7].郎秀瑞,王小蕾,韩明哲,关宇辰,曹海娟.铁离子对苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物热空气老化性能的影响[J].合成橡胶工业.2019

[8].金吉海,陈松,韩凌,杨国明.苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物粒径对改性沥青性能的影响[J].石化技术与应用.2019

[9].杨新飞,刘建超,汪凌燕.丁二烯/异戊二烯共聚物的研究进展[J].特种橡胶制品.2019

[10].郏梁,周家辉,陈翔.用于包覆丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的热塑性聚氨酯弹性体的性能研究[J].橡胶科技.2019

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