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1.
聚苯颗粒外墙外保温是利用废弃的聚苯乙烯塑料加工破碎成为0.5 ̄4mm的颗粒,作为轻集料来配制保温砂浆,利用该砂浆抹在建筑物的外墙面上来达到对建筑物的保温、节能效果。  相似文献   
2.
本文以废聚苯乙烯(PS)为原料,采用接枝共聚方法,通过正交试验,确定了合成改性聚苯乙烯胶粘剂的最佳配方和反应条件.实验结果表明,改性聚苯乙烯胶粘剂的粘接强度比改性前提高四倍,其对木材和金属的粘接,明显优于某些日用胶粘剂.本文采用气相色谱和红外光谱对产品组成进行了分析.  相似文献   
3.
蒸馏沉淀聚合法制备单分散交联聚苯乙烯微球   总被引:1,自引:0,他引:1  
以乙腈为溶剂,以过氧化二苯甲酰(BPO)为引发剂进行了苯乙烯(St)和二乙烯基苯(DVB)的蒸馏沉淀共聚合研究,制得粒径2-3μm的单分散交联聚苯乙烯微球.结果表明,当单体总量和BPO用量增加时,微球粒径增大,产率升高.当交联剂DVB用量增加时,微球平均粒径增大,粒径分布变窄,产率升高.随着混合溶剂中乙醇含量的下降,粒径分布变窄,产率升高.在其他条件基本相同的情况下,用长分馏柱所得的聚合物微球具有较好的形貌.  相似文献   
4.
以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,聚乙烯基毗咯烷酮(PYP)为稳定剂,二乙烯基苯(DVB)为交联剂,在乙醇(EtOH)/水中通过交联剂后滴加分散聚合法制备了单分散交联聚苯乙烯微球,并对分散聚合反应动力学和反应机理进行了探讨.交联剂后滴加是指在聚合反应开始后将交联剂溶液以一定的速度逐滴加入到反应体系中.通过扫描电镜、激光粒度仪对所制微球进行了表征.系统讨论了后滴加配方、后滴加开始时间、后滴加速率、搅拌速率等因素对微球粒径、粒径分布及表面形貌的影响.分散聚合的初期聚合速率和反应最终转化率随交联剂和引发剂浓度的增加而升高.交联剂后滴加分散聚合过程可分为微球增长期、成球期和均相成核期三个阶段.当DVB/EtOH(体积比)为1.99/4.01,后滴加开始时间为2.0h,持续时间为2.5h,交联剂用量为12.0%,搅拌速率为120r/min条件下,制备了粒径为1.0μm的单分散交联聚苯乙烯微球.  相似文献   
5.
通过苯乙烯与聚二甲基硅氧烷大单体进行自由基本体聚合反应,合成了不同有机硅含量的聚二甲基硅氧烷接枝聚苯乙烯共聚物,通过红外、核磁、凝胶色谱、动态力学分析、热失重、透射电镜等一系列分析手段表征了该接枝共聚物。对接枝共聚物的力学性能进行测试,结果表明:共聚物的冲击强度和断裂延伸率随有机硅含量的增加而提高,热稳定性也较聚苯乙烯有一定程度的提高。  相似文献   
6.
聚苯乙烯(PS)是一种广泛使用的塑料,使用后则产生大量废弃物。设法利用废 PS 有两方面的意义:可以再生苯乙烯单体和其他芳香烃;同时又可以减少环境污染。本文在不同条件下裂解了 PS 废料,结果得到了44.2%苯乙烯、12.9%混合芳香烃和34.5%苯乙烯齐聚体。  相似文献   
7.
建筑节能能缓解我国能源紧张,提高环境质量,实行可持续发展目标,顾应该大力发展节能项目。外墙外保温技术是将保温层粘贴在墙体的外侧,进行对建筑物保温处理。较为常见的保温做法是外挂式聚苯乙烯保温板保温,但在具体施工中出现了一些常见病,从施工做法预防角度,试着做进一步的探讨、分析以求改善现行技术。  相似文献   
8.
通过无皂乳液聚合制备了纳米碳酸钙/聚苯乙烯复合粒子,研究了单体用量对单体转化率和包覆率的影响。利用TGA、TEM、SEM、分光光度计等仪器分析了复合粒子的包覆率、结构形态及其在甲苯中的分散性和稳定性。结果表明:在适当的单体用量下,苯乙烯能以较高转化率聚合并包覆于纳米CaCO3表面;改性后的纳米CaCO3复合粒子在甲苯中的分散性和稳定性良好。将复合粒子分散于苯乙烯中原位合成纳米碳酸钙/聚苯乙烯复合材料,该复合材料的冲击性能比纯聚苯乙烯明显提高。  相似文献   
9.
《城市》2014,(1)
正公司位于天津市东丽区新兴村合兴路1号,公司经过不断的发展和壮大,现已成为对保温材料研制、开发、生产、销售、施工、配套服务于一体的大型专业化经济实体,公司拥有经验丰富的施工队伍,技术力量雄厚,承揽外墙保温施工工程,为您的外墙保温提供专业的解决方案。公司拥有先进的保温板材生产线多条,并已顺利通过质量管理体系认证,产品系列包括挤塑板、聚苯乙烯泡沫板、岩棉板、A级防火保温板、无机纤维喷涂、胶粉聚苯颗粒、粘结砂浆、抹面砂浆、聚氨酯直埋管、橡塑保温材料等。公司拥有丰富的经验,广泛的专业知识,不断创新的产品,以及胜人一筹的技术和系统解  相似文献   
10.
聚苯乙烯(PS)是现代塑料工业中的重要材料,具有成型性好、电绝缘性优良、价格低廉等优点。但同时也存在质脆、冲击强度不高、耐热性能差等缺陷。在众多的改性方法中,利用纳米材料的超微尺寸和表面活性效应对PS进行改性显示了其独特的优势,这种方法可以大幅度提高PS的强度、韧性、耐老化性能、耐热性能等。本文综述了近年来纳米材料对PS的改性方法及其复合材料的制备及性能,并对其发展方向进行了展望。  相似文献   
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