1) gradient interpenetrating polymer networks
梯次化互穿聚合物网络
1.
A series of gradient interpenetrating polymer networks materials based on the systems of elastic polyurethane(PU) and vinyl ester resin(VER) were synthesized in a "simultaneous" way,with the help of testing mechanical properties,the mechanical property of the interpenetrating entanglement effect of interpenetrating polymer networks system were investigated in many points of view.
采用同步法,制备弹性聚氨酯(PU)与乙烯基酯树脂(VER)为体系的一系列梯次化互穿聚合物网络(IPNs)材料,对梯次化IPNs体系网络间的互穿缠结作用,进行多角度力学性能探讨。
2) G-IPN
梯度互穿聚合物网络
3) interpenetrating polymer networks
互穿网络聚合物
1.
Studies on the mechanical property of PDAAM/PU interpenetrating polymer networks;
PDAAM/PU同步互穿网络聚合物的力学性能
2.
A new method was advocated to design distribution of gradient component in gradient interpenetrating polymer networks(IPNs), gradient IPNs of different number of layers were prepared by means of casting layer by layer, and their tensile properties were studied.
提出一种新的方法对梯度互穿网络聚合物(IPNs)中梯度组分的分布进行设计,并采用逐层浇注的方法制备了不同层数的环氧树脂/聚氨酯(EP/PUR)IPNs,对其拉伸性能进行了研究。
3.
Poly(propylene carbonate) polyurethane/poly(methylmethacraylate) interpenetrating polymer networks(PPCPU/PMMA IPNs) was synthesized by simultaneous methods.
用同步法合成了聚碳酸亚丙酯聚氨酯 /聚甲基丙烯酸甲酯互穿网络聚合物 (PPCPU/ PMMA IPN) ,调节 IPN中两组分配比制备出多种高聚物合金。
4) interpenetrating polymer network
互穿聚合物网络
1.
Synthesis and damping properties of polyacrylate latex interpenetrating polymer networks;
丙烯酸酯系胶乳互穿聚合物网络的合成及阻尼性能
2.
Processability and mechanical properties of EA/St-AN interpenetrating polymer networks;
EA/St-AN互穿聚合物网络的加工和力学性能
3.
Structure and damping properties of butyl rubber/poly(styrene-methyl methacrylate) interpenetrating polymer network;
丁基橡胶/聚(苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯)互穿聚合物网络的结构与阻尼性能
5) Interpenetrating Network
互穿聚合物网络
1.
This paper reviewed the worldwide advances of polymer damping materials featured of interpenetrating network developed in the past few years.
综述了近年来国内外有关阻尼材料的研究成果,提出互穿聚合物网络(IPN)作为一种阻尼材料,具有其他类型高分子材料不能比拟的优势,同时展望了IPV阻尼材料的研究前景。
6) interpenetrating polymer network
互穿网络聚合物
1.
Some new studies on the toughening methods of epoxy resin,such as interpenetrating polymer network,thermoset liquid crystal polymer,core-shell polymer and nano-particles,and their recent progress were introduced in detail in this paper.
介绍了近几年来研究较为深入的互穿网络聚合物(IPN)、热致液晶聚合物(TLCP)、核壳聚合物(CSP)、纳米粒子等几种增韧环氧树脂的方法及其最新进展。
2.
A series of rigid interpenetrating polymer network(IPN) foams,based on polyurethane(PU) and epoxy resin(EP),were prepared by a simultaneous polymerization technique.
采用同步法合成了聚氨酯/环氧树脂互穿网络聚合物(PU/EP IPN)硬质泡沫,对机械性能进行了研究。
3.
Four kinds of grafted interpenetrating polymer networks(IPNs) were obtained from castor oil,toluene diisocyanate(TDI),monohydroxy-terminated acrylic (or methacrylic ) prepolymer and /or acrylic(methacrylic) monomer in the presence of dibutyltin dilaurate and redox initiators.
由蓖麻油、甲苯二异氰酸酯(TDI)、单端羟基(甲基)丙烯酸酯预聚物及/或(甲基)丙烯酸酯单体出发,在二丁基二月桂酸锡及氧化还原引发剂存在下合成了四种接枝型互穿网络聚合物(IPN)。
补充资料:互穿聚合物网络
由两种或多种各自交联和相互穿透的聚合物网络组成的高分子共混物,简称IPNS。合成方法主要有分步法和同步法两种。分步法是将已经交联的聚合物(第一网络)置入含有催化剂、交联剂等的另一单体或预聚物中,使其溶胀,然后使第二单体或预聚体就地聚合并交联形成第二网络,所得产品称分步互穿聚合物网络。同步法,是将两种或多种单体在同一反应器中按各自聚合和交联历程进行反应,形成同步互穿网络。在由两种聚合物形成的网络中,如果有一种是线型分子,该网络称为半互穿聚合物网络。将两种不同弹性体胶乳进行混合、凝聚和交联而制成的互穿网络,称为互穿弹性体网络,简称IENS。
IPNS的特点在于含有能起到“强迫相容”作用的互穿网络,不同聚合物分子相互缠结形成一个整体,不能解脱。在IPNS中不同聚合物存在各自的相,亦未发生化学结合,因此,IPNS不同于接枝或嵌段共聚物,亦不同于一般高分子共混物或高分子复合材料,IPNS的结构和性能与制备方法有关,聚合物Ⅰ/聚合物ⅡIPNS(聚合物Ⅰ为第一网络,聚合物Ⅱ为第二网络)的结构和性能不同于聚合物Ⅱ/聚合物ⅠIPNS(聚合物Ⅱ为第一网络,聚合物Ⅰ为第二网络)。值得注意的是,在IPNS内如存有永久性不能解脱的缠结,则IPNS的某些力学性能有可能超越所含各组分聚合物的相应值。例如,聚氨酯和聚丙烯酸酯的抗张强度分别为42.07MPa、17.73MPa,伸长率分别为640%、15%;而聚氨酯/聚丙烯酸酯IPNS(80/20)的抗张强度高达48.97MPa,最大伸长率为780%。
IPnS具有广阔的发展前景,它可以根据需要,通过原料的选择、变化组分的配比和加工工艺,制取具有预期性能的高分子材料。以聚丁二烯-聚苯乙烯 IPNS为例,若以聚丁二烯为主制得的IPNS,为增强的弹性材料;若以聚苯乙烯为主则得高抗冲塑料。又如由聚硅氧烷和热塑性树脂组成的IPNS(聚硅氧烷/尼龙66或尼龙12,聚硅氧烷/聚氨酯,聚硅氧烷/脂族聚氨酯,聚硅氧烷/聚甲基丙烯酸羟乙酯等),具有由热塑性塑料提供的加工性、抗撕、抗张、抗弯曲强度和低延伸范围的弹性回复,又有由聚硅氧烷提供的脱模、润滑、绝缘、高温稳定性、高延伸弹性回复、化学惰性、生物相容性和透氧性等特点。这类材料用途广泛,有的可以用作人体心血管材料。
IPNS的特点在于含有能起到“强迫相容”作用的互穿网络,不同聚合物分子相互缠结形成一个整体,不能解脱。在IPNS中不同聚合物存在各自的相,亦未发生化学结合,因此,IPNS不同于接枝或嵌段共聚物,亦不同于一般高分子共混物或高分子复合材料,IPNS的结构和性能与制备方法有关,聚合物Ⅰ/聚合物ⅡIPNS(聚合物Ⅰ为第一网络,聚合物Ⅱ为第二网络)的结构和性能不同于聚合物Ⅱ/聚合物ⅠIPNS(聚合物Ⅱ为第一网络,聚合物Ⅰ为第二网络)。值得注意的是,在IPNS内如存有永久性不能解脱的缠结,则IPNS的某些力学性能有可能超越所含各组分聚合物的相应值。例如,聚氨酯和聚丙烯酸酯的抗张强度分别为42.07MPa、17.73MPa,伸长率分别为640%、15%;而聚氨酯/聚丙烯酸酯IPNS(80/20)的抗张强度高达48.97MPa,最大伸长率为780%。
IPnS具有广阔的发展前景,它可以根据需要,通过原料的选择、变化组分的配比和加工工艺,制取具有预期性能的高分子材料。以聚丁二烯-聚苯乙烯 IPNS为例,若以聚丁二烯为主制得的IPNS,为增强的弹性材料;若以聚苯乙烯为主则得高抗冲塑料。又如由聚硅氧烷和热塑性树脂组成的IPNS(聚硅氧烷/尼龙66或尼龙12,聚硅氧烷/聚氨酯,聚硅氧烷/脂族聚氨酯,聚硅氧烷/聚甲基丙烯酸羟乙酯等),具有由热塑性塑料提供的加工性、抗撕、抗张、抗弯曲强度和低延伸范围的弹性回复,又有由聚硅氧烷提供的脱模、润滑、绝缘、高温稳定性、高延伸弹性回复、化学惰性、生物相容性和透氧性等特点。这类材料用途广泛,有的可以用作人体心血管材料。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条