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何勇

作品数:5 被引量:9H指数:1
供职机构:东华大学材料科学与工程学院更多>>
相关领域:化学工程轻工技术与工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇化学工程
  • 2篇轻工技术与工...

主题

  • 1篇动力学
  • 1篇动力学参数
  • 1篇性能研究
  • 1篇引发剂
  • 1篇制备及性能
  • 1篇中间体
  • 1篇生物可降解
  • 1篇缩合
  • 1篇迁移
  • 1篇迁移率
  • 1篇热降解
  • 1篇热降解动力学
  • 1篇热解
  • 1篇热解产物
  • 1篇重均分子量
  • 1篇酰胺
  • 1篇纤维
  • 1篇结构性能
  • 1篇聚氧
  • 1篇聚酰胺

机构

  • 5篇东华大学
  • 1篇江苏神鹤科技...
  • 1篇上海凯赛生物...

作者

  • 5篇何勇
  • 1篇王学利
  • 1篇王依民
  • 1篇刘涛
  • 1篇沈榆峰

传媒

  • 2篇合成技术及应...
  • 1篇纺织学报
  • 1篇产业用纺织品
  • 1篇材料开发与应...

年份

  • 1篇2024
  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 1篇2019
  • 1篇2017
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
生物可降解聚酯酰胺的合成、结构性能及其纺织材料在医疗卫生领域的应用被引量:1
2024年
从单体原料出发系统介绍了聚酯酰胺(PEAs)的结构和性能,综述了其主要聚合方法,梳理并剖析其纺织材料在医疗卫生领域的应用进展,指出PEAs要在环境保护领域及医疗卫生领域占据重要位置,仍需要在原料选择、制备工艺与性能等多个方面展开探索。
刘涛刘涛牛昉昉肖丽文陈贵炳朱江浩王学利王学利
关键词:生物可降解中间体
基于二苯甲酮-4,4′-二甲酸的高分子光引发剂的合成及性能研究
2022年
以二苯甲酮-4,4′-二甲酸(BDA)为共聚单体,通过缩合聚合制备了一系列具有不同组成的聚(二苯甲酮-4,4′-二甲酸/己二酸癸二醇酯)(PDBA)高分子光引发剂。核磁共振氢谱(1 H NMR)及差示扫描量热分析(DSC)结果显示,当BDA摩尔含量不大于30%时,PDBA的熔点随着BDA含量的增加而降低,且其值介于45.6~77.4℃之间。核磁共振氢谱、红外吸收光谱(FTIR)和凝胶渗透色谱(GPC)证明产物为主链含二苯甲酮基这一光引发基团共聚酯。紫外吸收光谱显示,BDA摩尔含量20%的共聚物PDBA-20与二苯甲酮(BP)具有类似的紫外吸收行为,而其迁移率显著低于BP。在引发聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)紫外固化和超高分子量聚乙烯(UHMWPE)紫外交联时,PDBA-20表现出与BP基本相似的引发活性。
黄俊尧郭亚东高远博王新鹏郭俊谷郭子贤何勇王依民
关键词:迁移率
高耐热聚酰胺62/聚氧乙烯二胺共聚物的制备及性能
2019年
为了适当降低高耐热聚酰胺62(PA62)的熔点以改善其熔融加工性能,采用胺酯缩合聚合法将聚氧乙烯二胺(PEG)作为软段引入制备了高分子量PA62/PEG2共聚物。红外光谱和核磁验证了共聚聚草酰胺的成功制备;差示扫描量热分析表明PEG导入抑制了PA62的结晶,有效降低了PA62的熔点和结晶度;热重分析显示,随着PEG的加入,共聚物的热稳定性有所降低,但整体表现良好。WAXD的测试表明,当PEG单元的摩尔含量25%时,共聚物的结晶度虽然随着PEG含量的增加而降低,但仍含有较高的结晶度。结果表明高熔点PA62/PEG2共聚物可以作为一种潜在的高耐热聚酰胺。
李淑秀董雨生杨婷婷高远博何勇
关键词:共聚
甲基丙烯酸甲酯的光引发聚合研究被引量:1
2017年
本文探讨了光引发剂的种类与浓度、光照强度、光聚合组合物体系粘度及光聚合体系氛围对甲基丙烯酸甲酯(MMA)光引发聚合硬化时间、产率、重均分子量及分子量分布的影响。结果表明,体系初始粘度或引发剂含量的增加均有利于加快光聚合速度以及提高产率,产物具有良好的实用价值。PMMA的重均分子量Mw随着光引发剂浓度的增加而降低,但对紫外(UV)光强不敏感。
郑楚昱沈榆峰何勇
关键词:甲基丙烯酸甲酯光引发剂光聚合重均分子量
生物基聚酰胺56纤维的热降解动力学及其热解产物被引量:7
2021年
生物基聚酰胺56(PA56)纤维是由生物基1,5-戊二胺和石油基1,6-己二酸聚合制备而成的新型生物基材料。为探究生物基PA56纤维的热稳定性,分别在氮气氛围中测定其在不同升温速率下的热降解过程,并计算其热降解动力学参数,同时分析了生物基PA56纤维在热降解过程中的主要热降解气相产物。结果表明:生物基PA56纤维的热失重曲线及热降解动力学参数对升温速率具有显著依赖性,采用Kissinger法、Flynn-Wall-Ozawa法和Coasts-Redfern法获得的生物基PA56纤维的活化能分别为235.00、217.23和232.18 kJ/mol,可推测其热降解机制为F1型,热降解过程中产生的主要气相产物为CO_(2)、环戊酮和1,5-戊二胺。
杨婷婷高远博郑毅王学利何勇
关键词:热降解动力学
共1页<1>
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