期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
5
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
侧基含磷共聚酯的热降解动力学及热稳定性
被引量:
9
1
作者
黄年华
张强
李治华
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第2期105-108,共4页
采用不同的升温速率,用Kissinger法研究了聚酯(PET)和侧基含磷共聚酯(FR-PET)在氮气气氛中热降解动力学,采用时-温等效原理对其热稳定性进行了深入研究,等温热失重法和Kissinger法将寿命方程及动力学参数联系起来,确定了它们之间的关系...
采用不同的升温速率,用Kissinger法研究了聚酯(PET)和侧基含磷共聚酯(FR-PET)在氮气气氛中热降解动力学,采用时-温等效原理对其热稳定性进行了深入研究,等温热失重法和Kissinger法将寿命方程及动力学参数联系起来,确定了它们之间的关系。结果表明,阻燃剂的引入降低了PET整个热降解过程的平均活化能,并改变了反应级数,但使PET的热稳定性有所提高。两种方法所确定的寿命方程较为接近,Kissinger法更为简便、迅速,为材料寿命的预测提供了捷径。
展开更多
关键词
含磷共聚酯
热降解动力学
热稳定性
寿命
下载PDF
职称材料
PVC/LDH纳米复合材料的制备及形貌
被引量:
5
2
作者
黄年华
李治华
+1 位作者
王维
刘肖
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第13期26-29,36,共5页
以四氢呋喃为溶剂,通过溶液层离/重组法制备了聚氯乙烯(PVC)/层状双氢氧化物(LDH)纳米复合材料。采用TEM、XRD、FTIR和TGA等手段研究了十二烷基单磷酸根离子(PK)改性的层状双氢氧化物(LDH-PK)及其纳米复合材料的结构与性能,并系统考察...
以四氢呋喃为溶剂,通过溶液层离/重组法制备了聚氯乙烯(PVC)/层状双氢氧化物(LDH)纳米复合材料。采用TEM、XRD、FTIR和TGA等手段研究了十二烷基单磷酸根离子(PK)改性的层状双氢氧化物(LDH-PK)及其纳米复合材料的结构与性能,并系统考察了各种制备条件对纳米复合材料结构的影响。XRD和TEM结果表明,剥离型纳米复合材料可通过减少LDH在聚合物中的含量及在四氢呋喃中的浓度和增加层离时间等条件获得;剥离的LDH片层无序的分散在PVC基材中。TGA结果表明,纳米复合材料相比于纯PVC具有更好的热稳定性;以30%失重为比较点,当LDH的质量百分含量为2%时,纳米复合材料的热降解温度比纯PVC高出近16℃,并能显著促进PVC成炭。
展开更多
关键词
聚氯乙烯
层状双氢氧化物
纳米复合材料
层离/重组法
原文传递
案例教学法在《聚合物改性》课程教学中的应用
被引量:
5
3
作者
黄年华
陈志军
刘晓洪
《广西轻工业》
2010年第4期103-104,119,共3页
为提高《聚合物改性》课程的教学效果,针对该课程的特点和教学目标,探讨了在《聚合物改性》中强化理论联系实际进行案例式教学的方法。该方法不仅可加深学生对聚合物改性基本原理的理解和掌握,还可激发学生的学习兴趣,提高学生的分析和...
为提高《聚合物改性》课程的教学效果,针对该课程的特点和教学目标,探讨了在《聚合物改性》中强化理论联系实际进行案例式教学的方法。该方法不仅可加深学生对聚合物改性基本原理的理解和掌握,还可激发学生的学习兴趣,提高学生的分析和解决实际工程问题的能力。
展开更多
关键词
《聚合物改性》
专业培养
案例教学法
下载PDF
职称材料
熔融共混法制备EBA/LDH纳米复合材料
4
作者
黄年华
李治华
+2 位作者
刘肖
王维
王建祺
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第8期25-28,共4页
通过熔融共混法制备出剥离型乙烯-丙烯酸丁酯共聚物(EBA)/MgAl层状双氢氧化物(LDH)纳米复合材料。采用XRD、透射电镜(TEM)和热重分析(TGA)等技术对纳米复合材料的结构、形貌、热性能及力学性能进行了研究。XRD、FTIR和TEM结果表明,十二...
通过熔融共混法制备出剥离型乙烯-丙烯酸丁酯共聚物(EBA)/MgAl层状双氢氧化物(LDH)纳米复合材料。采用XRD、透射电镜(TEM)和热重分析(TGA)等技术对纳米复合材料的结构、形貌、热性能及力学性能进行了研究。XRD、FTIR和TEM结果表明,十二烷基单磷酸根离子(PK)嵌入了LDH层间,使LDH的层间距显著增大;在强剪切力作用下,有机化的LDH可在熔融的EBA基体中剥离成纳米片层,均匀地分散在EBA的基体中。随着LDH含量的增加,纳米复合材料的拉伸强度和断裂伸长率先增后降,在LDH的含量为3%和2%时分别达到最大值。当LDH的质量百分含量为2%时,纳米复合材料的热起始分解温度(T10%)相比于纯EBA提高29℃,LDH能够促进EBA成炭。
展开更多
关键词
乙烯-丙烯酸丁酯共聚物
层状双氢氧化物
纳米复合材料
熔融共混
原文传递
马来酸酐接枝乙烯-丙烯酸丁酯共聚物的研究
被引量:
1
5
作者
李治华
黄年华
+2 位作者
张强
熊奇
徐有才
《化学与粘合》
CAS
2008年第1期17-21,共5页
以过氧化物为引发剂、马来酸酐(MAH)为单体,采用溶液法对乙烯-丙烯酸丁酯共聚物(EBA)进行接枝改性,并用傅立叶红外光谱技术对接枝物(EBA-g-MAH)进行了表征。系统考察了引发剂种类及用量、反应温度、反应时间、单体用量等因素对接枝率及...
以过氧化物为引发剂、马来酸酐(MAH)为单体,采用溶液法对乙烯-丙烯酸丁酯共聚物(EBA)进行接枝改性,并用傅立叶红外光谱技术对接枝物(EBA-g-MAH)进行了表征。系统考察了引发剂种类及用量、反应温度、反应时间、单体用量等因素对接枝率及熔体流动速率的影响。实验结果显示,EBA接枝MAH的优化反应条件是:原料配比为m(EBA):m(MAH):m(BPO)=100:2:0.28,反应时间为4h,反应温度为90℃,接枝率可达0.78%。随着反应温度的升高,接枝物的熔体流动速率急剧下降。不同的过氧化物引发剂对接枝反应的影响明显不同,与过氧化二异丙苯(DCP)相比,选择过氧化二苯甲酰(BPO)为引发剂,接枝效果较好,同时所得接枝物的MFR值适中。
展开更多
关键词
乙烯-丙烯酸丁酯共聚物
马来酸酐
溶液接枝
BPO
DCP
原文传递
题名
侧基含磷共聚酯的热降解动力学及热稳定性
被引量:
9
1
作者
黄年华
张强
李治华
机构
武汉
科技
学院
新型纺织材料绿色加工及其功能化教育部重点实验室
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第2期105-108,共4页
基金
中国纺织工业协会科技计划项目(2006071)
文摘
采用不同的升温速率,用Kissinger法研究了聚酯(PET)和侧基含磷共聚酯(FR-PET)在氮气气氛中热降解动力学,采用时-温等效原理对其热稳定性进行了深入研究,等温热失重法和Kissinger法将寿命方程及动力学参数联系起来,确定了它们之间的关系。结果表明,阻燃剂的引入降低了PET整个热降解过程的平均活化能,并改变了反应级数,但使PET的热稳定性有所提高。两种方法所确定的寿命方程较为接近,Kissinger法更为简便、迅速,为材料寿命的预测提供了捷径。
关键词
含磷共聚酯
热降解动力学
热稳定性
寿命
Keywords
phosphorus-containing copolyester
thermal degradation kinetics
thermal stability
lifetime
分类号
O631.22 [理学—高分子化学]
下载PDF
职称材料
题名
PVC/LDH纳米复合材料的制备及形貌
被引量:
5
2
作者
黄年华
李治华
王维
刘肖
机构
武汉
科技
学院
新型纺织材料绿色加工及其功能化教育部重点实验室
武汉
科技
学院
高分子
科学
与
工程系
出处
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第13期26-29,36,共5页
基金
湖北省教育厅科学技术研究项目(B20081702)
文摘
以四氢呋喃为溶剂,通过溶液层离/重组法制备了聚氯乙烯(PVC)/层状双氢氧化物(LDH)纳米复合材料。采用TEM、XRD、FTIR和TGA等手段研究了十二烷基单磷酸根离子(PK)改性的层状双氢氧化物(LDH-PK)及其纳米复合材料的结构与性能,并系统考察了各种制备条件对纳米复合材料结构的影响。XRD和TEM结果表明,剥离型纳米复合材料可通过减少LDH在聚合物中的含量及在四氢呋喃中的浓度和增加层离时间等条件获得;剥离的LDH片层无序的分散在PVC基材中。TGA结果表明,纳米复合材料相比于纯PVC具有更好的热稳定性;以30%失重为比较点,当LDH的质量百分含量为2%时,纳米复合材料的热降解温度比纯PVC高出近16℃,并能显著促进PVC成炭。
关键词
聚氯乙烯
层状双氢氧化物
纳米复合材料
层离/重组法
Keywords
polyvinyl chloride
layered double hydroxide
nanocomposite
delamination-restacking
分类号
TB383 [一般工业技术—材料科学与工程]
原文传递
题名
案例教学法在《聚合物改性》课程教学中的应用
被引量:
5
3
作者
黄年华
陈志军
刘晓洪
机构
武汉
科技
学院
高分子
科学
与
工程系
出处
《广西轻工业》
2010年第4期103-104,119,共3页
基金
武汉科技学院教学研究项目(2009006)
文摘
为提高《聚合物改性》课程的教学效果,针对该课程的特点和教学目标,探讨了在《聚合物改性》中强化理论联系实际进行案例式教学的方法。该方法不仅可加深学生对聚合物改性基本原理的理解和掌握,还可激发学生的学习兴趣,提高学生的分析和解决实际工程问题的能力。
关键词
《聚合物改性》
专业培养
案例教学法
分类号
F426.61 [经济管理—产业经济]
下载PDF
职称材料
题名
熔融共混法制备EBA/LDH纳米复合材料
4
作者
黄年华
李治华
刘肖
王维
王建祺
机构
新型纺织材料绿色加工及其功能化教育部重点实验室
武汉
科技
学院
高分子
科学
与
工程系
北京理工大学阻燃材料国家专业实验室
出处
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第8期25-28,共4页
基金
湖北省教育厅科学技术研究项目(B20081702)
文摘
通过熔融共混法制备出剥离型乙烯-丙烯酸丁酯共聚物(EBA)/MgAl层状双氢氧化物(LDH)纳米复合材料。采用XRD、透射电镜(TEM)和热重分析(TGA)等技术对纳米复合材料的结构、形貌、热性能及力学性能进行了研究。XRD、FTIR和TEM结果表明,十二烷基单磷酸根离子(PK)嵌入了LDH层间,使LDH的层间距显著增大;在强剪切力作用下,有机化的LDH可在熔融的EBA基体中剥离成纳米片层,均匀地分散在EBA的基体中。随着LDH含量的增加,纳米复合材料的拉伸强度和断裂伸长率先增后降,在LDH的含量为3%和2%时分别达到最大值。当LDH的质量百分含量为2%时,纳米复合材料的热起始分解温度(T10%)相比于纯EBA提高29℃,LDH能够促进EBA成炭。
关键词
乙烯-丙烯酸丁酯共聚物
层状双氢氧化物
纳米复合材料
熔融共混
Keywords
ethylene-butyl acrylate copolymer
layered double hydroxide
nanocomposite
melt compounding
分类号
TB383 [一般工业技术—材料科学与工程]
原文传递
题名
马来酸酐接枝乙烯-丙烯酸丁酯共聚物的研究
被引量:
1
5
作者
李治华
黄年华
张强
熊奇
徐有才
机构
武汉
科技
学院
高分子
科学
与
工程系
出处
《化学与粘合》
CAS
2008年第1期17-21,共5页
文摘
以过氧化物为引发剂、马来酸酐(MAH)为单体,采用溶液法对乙烯-丙烯酸丁酯共聚物(EBA)进行接枝改性,并用傅立叶红外光谱技术对接枝物(EBA-g-MAH)进行了表征。系统考察了引发剂种类及用量、反应温度、反应时间、单体用量等因素对接枝率及熔体流动速率的影响。实验结果显示,EBA接枝MAH的优化反应条件是:原料配比为m(EBA):m(MAH):m(BPO)=100:2:0.28,反应时间为4h,反应温度为90℃,接枝率可达0.78%。随着反应温度的升高,接枝物的熔体流动速率急剧下降。不同的过氧化物引发剂对接枝反应的影响明显不同,与过氧化二异丙苯(DCP)相比,选择过氧化二苯甲酰(BPO)为引发剂,接枝效果较好,同时所得接枝物的MFR值适中。
关键词
乙烯-丙烯酸丁酯共聚物
马来酸酐
溶液接枝
BPO
DCP
Keywords
Ethylene butyl acrylate copolymer
MAH
solution grafting
BPO
DCP
分类号
TQ325.124 [化学工程—合成树脂塑料工业]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
侧基含磷共聚酯的热降解动力学及热稳定性
黄年华
张强
李治华
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
9
下载PDF
职称材料
2
PVC/LDH纳米复合材料的制备及形貌
黄年华
李治华
王维
刘肖
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009
5
原文传递
3
案例教学法在《聚合物改性》课程教学中的应用
黄年华
陈志军
刘晓洪
《广西轻工业》
2010
5
下载PDF
职称材料
4
熔融共混法制备EBA/LDH纳米复合材料
黄年华
李治华
刘肖
王维
王建祺
《武汉理工大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009
0
原文传递
5
马来酸酐接枝乙烯-丙烯酸丁酯共聚物的研究
李治华
黄年华
张强
熊奇
徐有才
《化学与粘合》
CAS
2008
1
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部