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1) flame-retarded polyamide
阻燃聚酰胺
1.
Introduce engineering plastics of flame-retarded polyamide(nylon) and flame retardants suitable for them.
介绍阻燃聚酰胺工程塑料(尼龙)以及适于其阻燃的阻燃剂。
2) PAMAM
聚酰胺-胺
1.
Synthesis and Capillary Electrophoresis Analysis of PAMAM Dendrimers with an Ethylendiamine Core;
以乙二胺为核心的聚酰胺-胺树形高分子的合成及毛细管电泳分离研究
2.
Research and application of PAMAM-based dendrimers
聚酰胺-胺类树枝状大分子的合成与应用研究进展
3.
Development of Starburst PAMAM Dendrimers as Gene Vector
聚酰胺-胺型多聚物作为基因载体的研究现状
3) polyamide-amine
聚酰胺-胺
1.
A series of polyamide-amine(PAMAM)dendrimers were synthesized by divergence method.
0代聚酰胺-胺(PAMAM0。
4) poly amidoamine
聚酰胺胺
1.
The nano-silica was synthesized through microemulsion and was modified with poly amidoamine(PAMAM) as the co-monomer and the support.
利用微乳法合成了纳米硅胶,并利用聚酰胺胺(PAMAM)对其表面进行修饰以用作功能共单体、载体;以甲基丙烯酸为功能单体,甲基丙烯酸丙三醇三酯(TRIM)为交联剂,L-色氨酸为模板分子,通过微悬浮聚合的方法,合成了含有PAMAM改性硅胶的分子印迹聚合物。
5) polyamidoamine
聚酰胺胺
1.
Characterization of Synthetic Polyamidoamine Dendrimers by HPLC and TGA;
高效液相色谱和热重分析在树形聚酰胺胺合成中的应用
2.
Applications of Biomaterial Polyamidoamine Dendrimers in Medicine;
生物材料聚酰胺胺树状大分子在医学领域研究进展
3.
Synthesis and properties of hydrophobic polyamidoamine dendrimer with benzene ring as terminated functional groups
苯环为端基官能团的疏水型聚酰胺胺树状大分子的合成及性质
6) poly(amidoamine)
聚酰胺-胺
1.
Preparation and fluorescence property research of the low generational poly(amidoamine) dendrimer;
聚酰胺-胺树状大分子的合成与荧光性质的研究
2.
The poly(amidoamine)(PAMAM)dendrimer mediated antisense oligodeoxynucleotide(ASODN) delivery and the effect of gene transfection on the chemosensitivity in U251 glioma cells were investigated.
以树形大分子聚酰胺-胺(PAMAM)为载体,与靶向表皮生长因子受体(EGFR)的反义寡核苷酸(ASODN)静电复合形成平均粒径为51 nm的复合体,以U251胶质瘤细胞为肿瘤细胞模型,研究了PAMAM介导ASODN体外瘤细胞转染效果。
补充资料:用氢氧化镁作阻燃剂制备阻燃PP的方法
聚丙烯(PP)以其密度小、力学性能好、耐化学腐蚀、易加工、耐热变形温度高、价格低廉等突出优点,在许多行业得到了广泛的应用。阻燃PP已成为使用阻燃剂量最大、增长最快的高聚物阻燃材料。氢氧化镁[Mg(OH)2]作为一种无卤阻燃剂,除能阻燃外还有消烟性能,而且脱水温度高,比较适于加工温度较高的PP等高聚物阻燃改性,在降低对环境的危害和材料安全处理方面更能满足有关法规的要求,同时也使阻燃塑料更易于再生利用。特别是Mg(OH)2原料来源丰富,价格低廉,用它作为PP的阻燃剂有较高的经济效益,所以近年全国各地对用Mg(OH)2阻燃PP十分重视。 然而目前多数企业在用Mg(OH)2阻燃PP时,由于Mg(OH)2用量不足,需添加其他阻燃剂,致使配方成本居高不下。为此,笔者谈一下在用Mg(OH)2作PP阻燃剂时应注意的一些事项。用Mg(OH)2阻燃PP时,为使材料达到UL94V-0阻燃级(3.2mm试样),用量应≥60%,不过,如用Mg(OH)2抑烟,则用量可低一些,含40%Mg(OH)2的PP的烟密度仅为未阻燃PP的约1/3。当PP中Mg(OH)2含量达65时,其机械性能,特别是抗冲强度和伸长率均显著劣化。为了使Mg(OH)2阻燃PP材料的力学性能不至下降很多,应选择粒径微细、粒径分布窄而均匀的Mg(OH)2作原料,并进行双偶联表面处理,以改善物料的流变性能,促进混炼加工时通过Mg(OH)2/PP表面导热而避免形成局部热点,并提高Mg(OH)2与PP的相容性,使其能在聚合物中较均匀地分散。 采用这种经处理的Mg(OH)2阻燃PP时,在对PP作增韧改性后,即使高Mg(OH)2含量的阻燃PP也可获得良好的加工性能及物理机械性能。为使Mg(OH)2在PP中均匀分散,可用布斯捏合机(BussKenader),或德国产双螺杆混炼挤出机,或往复式单螺杆混炼挤出机来进行混炼,并采用合理的加料混合混炼方式。例如,可将全部PP及增韧剂与所需量60%的Mg(OH)2第一次加入混合混炼机中先混合混炼数分钟后,再第二次加入余下的Mg(OH)2。 在加料时应注意加料要均匀,计量要准确。若采用密炼机混炼,对Mg(OH)2除采用两次加入法外,还要准确计量装料率在87%~93%范围内较好。当装料率较少时,混炼效果差,当装料率>95%时,易造成Mg(OH)2凝集结团,难以分散均匀。混炼不均匀不仅使阻燃性能降低,而且拉伸强度和断裂伸长率都降低,制品外观也较差。总之,采用对PP良好的增韧改性,用经特殊表面处理并对粒径及粒度分布控制的Mg(OH)2,采用适宜的混炼机械及两次加料方法,可使Mg(OH)2在PP中分散均匀。这种阻燃PP可兼具很多应用领域所需材料的机械性能及阻燃性能,还具有抑烟、低毒、无卤、不用Sb2O3,环境友好,配方成本低的特点,有较高的经济效益和社会效益。
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
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