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PAN和PVC分别有什么区别?

神のMandy 2016-02-28 11:16:37 902  浏览
  • 请从使用性能上谈谈,谢谢!

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  • 伺虾釉地 2016-02-29 08:02:22
    聚苯胺PAn和聚氯乙烯PVC 聚苯胺(PAn) 具有优良的电化学活性和环境稳定性,但加工性能、溶解性能、物理力学能差等问题极大的限制了PAn的应用与发展,对PAn的结构进行改性和修饰可有效改善以上缺陷,因而成为当前PAn研究的主要方向。   在苯胺环邻位上引入介晶基元是获得液晶聚苯胺衍生物的一种重要方法。该类液晶聚苯胺衍生物的制备是先合成带有介晶基团邻位环取代苯胺单体,然后通过界面聚合得到液晶性的聚邻位环取代苯胺。 将液晶化合物1-溴-10-(对-4-正戊基-环己基-苯酚基)-癸烷引入到苯胺环邻位上,可使其与邻羟基-N-乙酰基苯胺通过醚化反应,得到介晶基团邻位环取代苯胺。聚合反应是在水和有机溶剂层的界面之间进行的,水中含有过硫酸铵和高氯酸,有机溶剂为氯仿。典型的聚合反应示例如下:0℃下,将邻位环取代苯胺、高氯酸和氯仿等放在烧瓶中搅拌混匀,将过硫酸铵溶液逐滴加到该混合液中,反应24h后即得氧化态聚苯胺衍生物。用氨水溶液还原后可获得中性的聚苯胺衍生物,所得聚合物都具有很好的溶解性,能溶于氯仿、四氢呋喃、NMP等有机溶剂中。   如果在亚甲基桥上引入液晶基元,也将合成出液晶性的聚苯胺衍生物。其合成方法通常是基于Rothemund 反应,将二苯胺和末端基为苯甲醛的液晶化合物在硫酸存在下进行脱水缩聚反应。   2 聚苯胺共聚物   应用聚苯胺的优良导电性能,通过多种方式与其他结构,功能材料共聚,能够的到多种多样的新型高分子材料,并用于航空航天,汽车,微电子,通信,纺织等诸多领域,逐渐成为近年来研究的热点。   2.1 煤基聚苯胺导电复合材料   西安科技大学首先利用煤的特殊芳环结构特征(电性质)、孔结构特征(溶胀性)及酸性侧基官能团结构特征,以煤为基体并作为一种大分子质子酸掺杂剂,引发苯胺的原位聚合制得煤基聚苯胺导电复合材料。这种复合材料有望成为一种新型廉价的导电填料,用来填充各种聚合物制备导电复合材料,从而解决聚苯胺在实际应用中出现的加工性不好的问题。   2.2 PAn-PEG6000-PAn三嵌段共聚物   PEG为柔性聚合物,其引入有利于聚苯胺掺杂。毛联波等将三嵌段共聚物分别溶于N-甲基吡咯烷酮(NMP),N,N-二甲基酰胺(DMF)、CHCl2(DCM)和乙醇中,配成浓度约1.5mg/Ml的稀溶液,室温下磁力搅拌4h,扫描电镜下观察了其自组装行为,看出,在不同溶剂类型中,三嵌段共聚物可以组装成不同的形貌, 主要取决于溶剂与两种链段的相容性差异。   2.3 碳纳米管/聚苯胺复合材料   北京化工大学的曾宪伟等通过原位聚合方式制得了碳纳米管/聚苯胺复合材料。将适量的碳纳米管放人盛自去离子水的三口烧瓶中,高速搅拌一段时间。取适量苯胺溶解在50mL去离了水中。 用HCl调节pH为1~2,然后加入三口烧瓶中充分搅拌均匀。取适量(NH4)2S2O8,用去离了水配成5OmL溶液,控制聚苯胺和(NH4)2S2O8的摩尔比约为l:l,在冰水浴条件下向苯胺和碳纳米管的混合溶液中缓慢摘加(NH4)2S2O8的水溶液,使之在0O C条件下反应30min反应结束后,产物进行过滤洗涤,在真空条件下干燥,制得碳纳米管/聚苯胺复合材料。看出,在碳纳米管/聚苯胺复合材料中,聚苯胺将碳纳米管完全包住,在碳纳水管表面形成一聚苯胺层。   2.4 PVA/PANI导电复合纤维   由导电纤维制成的导电织物,具有优异的导电、电热、屏蔽、吸收电磁波等功能,广泛应用于电子、电力行业的导电网、导电工作服;YL行业的电热服、电热绷带;亦广泛用于航空、航天、精密电子行业的电磁波屏蔽罩等方面。   四川大学的李磊等将具有良好力学性能的聚乙烯醇(PVA)纤维在溶胀状态下浸渍苯胺(ANI),制取了PVA/PANI导电复合纤维。PVA纤维试样放入1 mol/L的ANI单体的盐酸(1mol/L)溶液中,浸泡3h后取出,迅速放入盛有过硫酸铵(1.0g)与1mol/L的盐酸溶液中,在0-5oC下聚合反应2h得到PVA/PANI导电复合纤维。   2.5 聚苯胺包覆短碳纤维   直接用聚合物包覆改性SCF(PASCF)表面松散,在机械作用下产生了剥离,氧化处理后用聚苯胺包覆改性后的SCF(PAOSCF)表面致密、呈现凹凸不平状,表面的粗糙度明显增大,从而增大SCF表面与基料树脂之问的有效接触面积,有利于树脂的浸润,物理锚定作用显著增强.这主要是由于硝酸氧化处理的SCF表面增加-C00H,-0H等官能团的含量,提高纤维表面的润湿性和极性,增加了化学键合点,从而提高了原位聚合过程中苯胺单体在纤维表面的润湿和化学键合作用,有效改善了聚苯胺在纤维表面的附着性,形成了比较致密的包覆层。 PVC材料用途极广, 具有加工性能良好,制造成本低,耐腐蚀,绝缘等良好特点,主要用于制作:普瑞文pvc卡片;pvc贴牌;pvc铁丝;pvc窗帘;pvc涂塑电焊网;pvc发泡板、pvc吊顶、pvc水管、pvc踢脚线等以及穿线管、电缆绝缘、塑料门窗、塑料袋 等方面。在我们的日常生活领域中处处可见到PVC产品。PVC被用来制作各种仿皮革,用于行李包,运动制品,如篮球、足球和橄榄球等。还可用于制作制服和专用保护设备的皮带

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离子色谱仪常用的检测器和进样系统分别有哪些?

(一)离子色谱仪常用的检测器相关内容概述:

一般情况下,离子色谱仪Z根本和常用的检测器是电导检测器,其次是安培检测器。

离子色谱仪电导检测器有哪些?

电导检测器是基于极限摩尔电导率应用的检测器,主要用于检测无机阴阳离子、有机酸和有机胺等。

(1)双极脉冲检测器:

在流路上设置两个电极,通过施加脉冲电压,在适合的时间读取电流,进行放大和显示。

该检测器容易遭到电极极化和双电层的影响。

(2)四极电导检测器:

在流路上设置四个电极,在电路设计中保持两测量电极间电压恒定,不受负载电阻、电极间电阻和双电层电容波动的影响,具备电子YZ功能(阳离子检测支持直接电导检测模式)。

(3)五极电导检测器:

在四极电导检测模式中加一个接地屏蔽电极,大大提高了测量稳定性,在高背景电导下仍能得到低的噪声,具备电子YZ功能(阳离子检测支持间接电导检测模式)。


离子色谱仪安培检测器有哪几类?

安培检测器是基于测量电解电流大小为基础的检测器,主要用于检测具备氧化复原特性的物质。

(1)直流安培检测器:

重要用于抗坏血酸、溴、碘、氰、酚、硫化物、亚硫酸盐、儿茶酚胺、芳香族硝基化合物、芳香胺、尿酸和对二苯酚等物质的检测。

(2)脉冲安培检测器:

重要用于醇类、醛类、糖类、胺类(一二三元胺,包含氨基酸)、有机硫、硫醇、硫醚和硫脲等物质的检测。

该检测器不可用于检测硫的氧化物。

(3)积分脉冲安培检测器:

为脉冲安培检测的升级检测形式,适用于检测脉冲安培检测的物质。

(二)离子色谱仪常用的进样系统相关内容概述:

一般情况下,离子色谱仪重要包含输液系统、进样系统、分离系统、检测系统等4个系统。除此之外,可依据实际检测需要个性化配备:流动相在线脱气设备、自动进样系统、流动相YZ系统、柱后反应系统和全自动控制系统等等。

通常情况下,离子色谱进样系统的基本要求是耐腐蚀、耐高压、重复性好、操作便利。以下内容将针对三种进样系统进行分类讲解。


首先,气动进样系统:

气动阀采用一定氦气或氮气气压作动力,经过两路四通加载定量管后,进行取样和进样,它有效地避免了手动进样因各人手动动作差异所带来的偏差。

其次,手动进样系统:

手动进样系统采用六通阀,其工作原理与HPLC相同,但其进样量比HPLC要大,通常情况下为50μL。样品首先以低压状态充满定量管,当阀沿顺时针旋至另外一个位置时,将贮存于定量管中一定体积的样品送入分离系统。

Z后,自动进样系统:

自动进样器是在色谱工作站控制下,自动进行取样、进样、清洗等一系列程序动作,色谱仪使用者只须将样品按次序装入贮样机中。圆盘式自动进样的工作步骤大体可以分为以下几个步骤:

1、电机带动贮样盘旋转,待检测样品置于取样针正下方。

2、电机正转,丝杆带动滑块向下移,把取样针插入样品塑料盖,滑块继续下移,将瓶盖推入瓶内,在瓶盖挤压下样品经管道流入进样阀定量管,实现取样动作。

3、进样阀切换,实现进样。

4、电机反转,丝杆带动滑块上移,取样针恢复原位。

自动进样能够到达很宽的样品进样量范围的目的。

(来源:青岛普仁仪器有限公司

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