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四川大学化学学院环保型高分子材料国家地方联合工程实验室

作品数:55 被引量:56H指数:4
相关作者:张怡何明昕周露萍更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家科技支撑计划国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:化学工程理学一般工业技术环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 43篇会议论文
  • 12篇期刊文章

领域

  • 25篇化学工程
  • 16篇理学
  • 7篇一般工业技术
  • 2篇环境科学与工...
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇机械工程
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇医药卫生
  • 1篇政治法律

主题

  • 27篇阻燃
  • 10篇聚对二氧环己...
  • 9篇共聚
  • 9篇复合材料
  • 9篇复合材
  • 8篇分子
  • 7篇乙烯
  • 7篇聚酯
  • 7篇高分子
  • 6篇降解
  • 5篇无卤阻燃
  • 5篇聚丙烯
  • 5篇聚磷酸
  • 5篇聚磷酸铵
  • 5篇改性
  • 5篇丙烯
  • 4篇液晶
  • 4篇生物降解
  • 4篇树脂
  • 4篇燃烧性能

机构

  • 55篇四川大学
  • 4篇广东生益科技...
  • 3篇山东霞光集团...
  • 1篇化工研究院

作者

  • 2篇王玉忠
  • 1篇何明昕
  • 1篇丁颂东
  • 1篇杨科珂
  • 1篇张怡
  • 1篇王洁
  • 1篇张进
  • 1篇陈金伟
  • 1篇周露萍

传媒

  • 6篇2011年高...
  • 3篇2015年全...
  • 2篇化学研究与应...
  • 2篇塑料工业
  • 2篇中国材料进展
  • 2篇2014年两...
  • 2篇中国化学会2...
  • 1篇高分子学报
  • 1篇四川大学学报...
  • 1篇高分子材料科...
  • 1篇Chines...
  • 1篇中国科学:化...
  • 1篇中国阻燃
  • 1篇中国化学会2...
  • 1篇2010年两...
  • 1篇2011年全...
  • 1篇2017第十...

年份

  • 1篇2024
  • 2篇2023
  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 2篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 6篇2017
  • 1篇2016
  • 6篇2015
  • 4篇2014
  • 9篇2013
  • 2篇2012
  • 17篇2011
  • 1篇2010
55 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
界面阻燃改性对聚丙烯木塑复合材料燃烧行为的影响
2021年
以硝酸镍和硝酸铝为主要原料,通过原位沉淀法将层状双氢氧化物(LDH)构筑于木粉(WF)表面,制备了表层被阻燃改性的WF,命名为WF@LDH。将WF@LDH用于制备聚丙烯(PP)基木塑复合材料(WPC),并通过锥型量热测试(Cone)详细研究了WPC的燃烧性能。WF@LDH质量含量为50 wt%的PP_(50)/WF@LDH-4相较于WF含量为50 wt%的PP_(50)/WF热释放峰值(PHRR)、总热释放(THR)、总烟释放(TSP)分别下降20.9%,29.6%和75.0%,显示出优异的热和烟抑制效果。阻燃机理研究结果表明,LDH在高温下分解产生金属氧化物和水,同时分解形成的保护层通过物理隔绝作用产生一定的燃烧抑制效果,上述作用导致PP_(50)/WF@LDH-4燃烧时的烟和热释放量显著下降。
徐博仁汪秀丽赵泽永赵悦英李冲李素坤邓聪王玉忠
关键词:层状双氢氧化物聚丙烯木塑材料阻燃
高分子材料的阻燃高性能化
通用有机高分子材料因其固有的易燃性而经常被引燃导致火灾事故,造成人员伤亡和财产损失。为了防止和减少这类灾害发生,越来越多的国家开始制订法律法规和相关标准限定一些特定领域应用的高分子材料必须具有阻燃性。然而,赋予高分子材料...
王玉忠
关键词:高分子化学与物理高分子材料阻燃高性能
基于聚对二氧环己酮生物降解高分子的最新进展
<正>聚对二氧环己酮[Poly(p-dioxanone),Poly(1,4-dioxan-2-one),PPDO]是脂肪族聚酯聚醚,具有优异的生物可降解性、生物相容性和生物可吸收性,已通过美国FDA认证可作为医用可吸收手...
王玉忠
关键词:聚对二氧环己酮生物降解
文献传递
热塑性聚乙烯醇/聚乳酸共混材料的制备研究
<正>聚乙烯醇具有良好的柔韧性、水溶性、生物相容性及无毒性,而且价格相对低廉,被广泛应用于医药﹑卫生﹑食品﹑化工等领域。但是,聚乙烯醇的耐水性差,而且由于其结构规整,分子内存在很强的氢键,结晶度高,使其熔点接近分解温度,...
李洪真陈思翀王玉忠
关键词:聚乙烯醇聚乳酸共混材料
文献传递
含液晶链段PLA的合成及其多重形状记忆性能
形状记忆材料是在特定的刺激下可以'记忆'原始形状的一类智能材料。目前,多重形状记忆成为形状记忆聚合物发展的趋势,其中液晶材料逐渐成为研究的热点。在本文中,我们利用聚合物结晶产生的物理交联和π-π相互作用形成了一类新的交联...
李茂琴宋飞汪秀丽
关键词:液晶聚乳酸
文献传递
一锅法光热催化升级转化聚乳酸制备氢气和丙酮酸
2024年
聚乳酸(PLA)是一种生物可降解高分子材料,近年来已广泛用作常规塑料的替代品.然而,其在自然环境中生物降解往往需要较长时间,这不仅延长了降解周期,还导致了碳资源的浪费.光热催化技术不仅可以利用清洁的太阳能资源原位产生活性氧化还原物种,同时通过引入热源改善纯光或纯热催化效率低和产物选择性差等难题,有望在塑料催化升级转化过程中发挥作用.本文通过原位光沉积方法分别在二氧化钛(TiO_(2))、氮化碳纳米片(A-V-PCN)和硫化镉(CdS)半导体载体上制备了一系列铂基光热催化剂,铂纳米粒子的平均粒径约2 nm.对铂基光热催化剂的光热催化乳酸水溶液的析氢反应进行了综合评价和比较.结果表明,铂基光热催化剂的光热催化制氢性能远优于纯光催化和纯热催化.其中,CdS半导体负载的铂基催化剂(Pt/CdS)对聚乳酸光热催化转化表现出最优的催化活性,在150°C时,Pt/CdS催化产氢速率分别是Pt/TiO_(2)和Pt/A-V-PCN的1.2倍和4.8倍.变温光电流密度响应、莫特-肖特基以及荧光光谱测试结果表明,提高温度可以有效地抑制光生载流子的复合,从而大幅度提高光热催化转化效率.对不同光热催化剂的液相产物和能带结构进行分析发现,具有合适带隙的CdS半导体能够高选择性地催化生成丙酮酸.相比之下,TiO_(2)和A-V-PCN半导体上由于形成羟基自由基,导致丙酮酸被进一步氧化分解为乙醛和少量的甲酸.原位电子自旋共振表征和理论计算结果进一步揭示,CdS有助于关键中间体(碳中心自由基)的形成和连续脱氢,从而促进了Pt/CdS高选择性制备丙酮酸,并有效抑制过氧化产物的累积.将Pt/CdS催化剂应用于实际聚乳酸塑料时,其光热催化反应的制氢速率为200±17.5 mmol·gcat^(-1)·gplastic^(-1),丙酮酸在液体产物中的选择性为98.1%,产率达到100±11.5 mmol·gcat^(-1)·gplastic^(-1).循环稳定性实验和反应前后�
向媛张进黄飞肖楠天范怡怡张俊豪郑珩陈金伟张帆
关键词:制氢聚乳酸丙酮酸
具有雪花状超级结构的自组装体及其热诱导的形貌转变
吴刚王灏刘昌蕾陈思翀王玉忠
关键词:自组装聚对二氧环己酮
聚磷酸铵改性乙烯基酯树脂的阻燃性能与阻燃机理研究被引量:1
2023年
乙烯基酯树脂(VER)因其具有良好耐腐蚀性能和优异的物理性能被广泛应用于诸多领域,然而由于VER极易燃,限制了其使用范围.为了提高VER的阻燃性,本文将聚磷酸铵(APP)作为阻燃剂引入VER中,制备得到阻燃乙烯基酯树脂固化物;采用热重分析仪(TGA)表征了VER的热稳定性;扫描电子显微镜(SEM、SEM-EDX)研究了VER燃烧后残炭的微观形貌,表面元素组成及分布;利用极限氧指数(LOI)、垂直燃烧测试(UL-94)、锥形量热(CCT)对其阻燃性能进行测试;采用热重红外光谱联用仪(TG-FTIR)等手段分析APP在VER中的阻燃机理.研究结果表明,当APP的引入量为30 wt%时,乙烯基酯树脂的极限氧指数达到30.3%,通过UL-94 V-0级别. APP在凝聚相和气相中共同发挥阻燃作用.
林雨欣付腾郭德明王玉忠
关键词:聚磷酸铵乙烯基酯树脂阻燃
热固性树脂及其复合材料的升级回收新方法被引量:3
2022年
作为一种再生资源,废旧热固性树脂及其复合材料的回收利用成为研究者关注的热点。由于回收难度大,目前其处理方式主要以填埋和焚烧为主,造成了严重的环境污染和资源浪费。在现有的热固性树脂及其复合材料的回收方法中,物理回收简单高效,易于工业化推广,但回收产品性能较差且附加值较低;化学回收能够从废弃树脂中回收单体、低聚物或者增值化学品,具有方法灵活、发展潜力大等优势,但存在反应条件苛刻、产物复杂、后处理繁琐及再生产品性能差等问题。因此,提出并建立新的热固性树脂及其复合材料的升级回收策略与方法具有十分重要的意义。综述了热固性树脂及其复合材料回收现状,在此基础上,重点介绍了作者团队近年来在热固性树脂升级回收领域的新进展,并对该领域未来的发展做出了展望。
刘雪辉徐世美王玉忠
关键词:热固性树脂功能材料物理回收化学降解
基于Mannich反应制备阻燃硬质聚氨酯泡沫研究
本文利用mannich反应合成三聚氰胺-甲醛-9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(MF-DOPO)和三聚氰胺-甲醛-哌嗪(MF-PA)阻燃剂,并将其用于硬质聚氨酯泡沫(RPUF)的阻燃。通过核磁(NMR...
王水秀廖望徐世美汪婷王玉忠
关键词:阻燃
文献传递
共6页<123456>
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