聚甲基丙烯酸甲酯的制备阿司匹林制备论文文

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文章内容: 聚甲基丙烯酸甲酯的概述 聚甲基丙烯酸甲酯的基本性质 聚甲基丙烯酸甲酯的工艺和用途 聚甲基丙烯酸甲酯的发展与近况
PMMA的概述 PMMA的研究开发,距今已有一百多年的历史。1872年丙烯酸的聚合性始被发现;1901 年丙烯聚丙酸脂的合成法研究完成;1927年运用前述合成法尝试工业化制造;1937年甲基酸脂工业制造开发成功,由此进入规模性制造。 二战期间因其具有优异的强韧性及透光性,首先被应用于飞机的挡风玻璃,坦克司机驾驶室的视野镜。1948年世界第一只聚甲基丙烯酸甲酯浴缸的诞生,标志着它的应用进入了新的里程碑。
性质 PMMA是高度透明的无定形热塑性聚合物,相对密度
30 ℃/4℃ 1.188~1.22。高度通明性, 透光率90 %~92%,比无机玻璃还高。折射率1. 49。机械强度
高、韧性好,拉伸强度60~75MPa,冲击强度 12~13kJ/m,比无机玻璃高8~10倍。可拉伸定向,
冲击强度提高1.5倍。具有优良的耐紫外线和大气老化
性。玻璃化温度80~100 ℃,分解温度>200 ℃。使 用温度在40~80℃。耐碱、耐稀酸、耐水溶性无机 盐、烷烃和油脂。溶于二氯乙烷、氯仿、丙酮、冰醋 酸、二氧六环、四氢呋喃、醋酸乙酯等,不溶乙醇、乙醚、石油醚等。电绝缘性良好。 PMMA具有质轻、价廉,易于成型等优点。 力学性能:聚甲基丙烯酸甲酯具有良好的综合力学性能,在通用塑料中居前列,拉伸、弯曲、压缩等强度均高于聚烯烃,也高于聚苯乙烯、聚氯乙烯等,冲击韧性较差,但也稍优于聚苯乙烯。聚甲基丙烯酸甲酯的力学性能特征基本上属于硬而脆的塑料,且具有缺口敏感性,在应力下易开裂,但断裂时断口不像普通无机玻璃那样尖锐参差不齐。聚甲基丙烯酸甲酯表面硬度低,容易擦伤。
聚甲基丙烯酸
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Preparation and Adsorption Property of Electrospun Chitosan/Polymethyl Methacrylate Composite Fiber Membrane
中文关键词:&&&&&&&&&
英文关键词:&&&&&&&&&
基金项目:国家自然科学基金资助项目();河北省科技支撑计划项目();河北省高等学校科学技术研究项目(QN2014051)
作者单位&,;,&
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&&&&&&运用静电纺丝技术制备了壳聚糖/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)复合纤维膜,红外测试表明,壳聚糖与PMMA之间存在氢键等弱相互作用;扫描电镜照片显示,随着壳聚糖含量的增加,复合纤维的直径减小,但串珠结构增多。复合纤维膜在pH值为2~6的水溶液中均具有较高的稳定性,浸泡240 h后质量损失率均低于5%。研究了复合纤维膜对水溶液中Cr(VI) 的静态吸附,紫外测试显示,复合纤维膜对Cr(VI)的去除率比同条件下的壳聚糖粉末高出近3倍。复合纤维膜易于回收再生,循环使用5次对Cr(VI)的去除率并无明显下降,有望作为吸附滤膜去除水溶液中的重金属离子。
&&&&&&Chitosan/PMMA composite fiber membranes were prepared through electrospinning. FT-IR spectrum indicate that there is weak interaction between PMMA and chitosan, such as hydrogen bonds. Through SEM it can be seen that the average diameter of the composite fibers decreases as the percentage of chitosan increases, but the beads structure becomes obvious meanwhile. The composite fiber membranes have good stability in aqueous solutions at pH values from 2 to 6, the mass-loss rate of the composite fiber membranes is all less than 5% after being soaked for 240h. Static adsorption of Cr(VI) from aqueous solution by composite fiber membrane was studied, and UV tests show that the percentage removal of Cr(VI) by composite fiber membrane is nearly three times higher than that of chitosan powder under the same condition. The composite fiber membrane can be easily regenerated and repeatedly used in adsorption, and the percentage removal of Cr(VI) decreases inappreciably after five cycles. The composite fiber membrane might act as potential adsorption-membrane filtration system for heavy metals removal from wastewater.君,已阅读到文档的结尾了呢~~
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【求助】如何制备具有流动性的的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)?
高化实验上有MMA的本体聚合,说是预聚合阶段在转化率10%的时候停止反应,粘度与甘油差不多,是不是这个时候将未反应的MMA单体去除就能得到满足我要求的PMMA?
如果除去单体后不具有流动性,是否能溶于乙醇呢?
除此之外,各位还有没有更好的方法?
我觉得是不是转化率10%的时候分子量不算高,类似于PEG系列那样,当分子量不高的时候室温下是液体?或者分子量不高的PMMA,是否能溶于乙醇?
非常错误,
pmma聚合属于连锁聚合,而不是逐步聚合,也就是说转化率10%时,分子量已经相当的大
你是说用活性聚合的方法,使PMMA的分子量不是很大,比如一两千或者三四千,这样就有可能在室温下是液体?
你好,我们做的铸板聚合,得到的是黏黏的pmma,没有变硬,而且变黄了,请问什么原因呢?
前辈&&能不能具体讲一下纯化甲基丙烯酸的方法 主要是温度和压力&&我的水泵可以抽到0.075pa&&做论文急需
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本文导读0.05)。KH-570-二氧化硅粒子含量为1%,3%,5%时,聚甲基丙烯酸甲酯/KH-570-二氧化硅复合物的挠曲强度及挠曲弹性模量聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅复合物空白对照(P0.05)。KH-570-二氧化硅粒子含量为1%,3%,5%时,聚甲基丙烯酸甲酯/KH-570-二氧化硅复合物的冲击强度聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅复合物空白对照(P0.05)。KH-570-二氧化硅粒子含量为1%,3%,5%时,聚甲基丙烯酸甲酯/KH-570-二氧化硅复合物的拉伸强度聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅复合物空白对照(P0.05);二氧化硅纳米粒子含量为1%,3%,5%时,上述力学性能指标为聚甲基丙烯酸甲酯/KH-570-二氧化硅复合物聚甲基丙烯酸甲酯/二氧化硅复合物单纯聚甲基丙烯酸甲酯(P0.05)。随着二氧化硅粒子的添加,试件机械性能呈先升后降的趋势,至3%时达峰值。结论:聚甲基丙烯酸甲酯/KH-570-二氧化硅纳米复合物的机械性能,显...&
(本文共5页)
权威出处:
作为牙齿体系摩擦学研究中的重要组成部分,耐磨义齿材料摩擦磨损特性的研究在临床应用中尤为重要,也成为生物摩擦学的研究热点[1~3]。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为一种义齿修复材料,由于其性能优越、操作简便,广泛应用于临床。但是,由于PMMA表面硬度不高且不耐刮擦,在使用过程中表面易磨损擦伤,造成义齿基托断裂,极大地限制了其应用范围[4]。口腔医务工作者也曾进行多方的尝试,尚未获得重大突破。随着纳米技术的不断发展,聚合物-无机纳米复合材料的研究取得了飞速发展。纳米复合材料为制备高性能、多功能新材料提供了一条新途径,具有广阔的商业开发和应用前景[5]。本文通过悬浮聚合的方法,制备了PMMA/MMT纳米复合物,并探讨了其摩擦磨损性能,为改善PMMA的耐磨性,拓展其在临床的应用提供了实验依据。1材料与方法1.1材料与设备1.1.1材料甲基丙烯酸甲酯(MMA)(天津博迪化工有限公司);纳基蒙脱土(浙江华特化工有限公司);偶氮二异丁腈(AI...&
(本文共4页)
权威出处:
聚二甲基硅氧烷(PDMS)具有良好的热稳定性、抗紫外线性和生物相容性,但其力学性能差[1],向其中引入聚苯乙烯等玻璃态聚合物可达到增强的目的[2-7]。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)是一种典型的玻璃态聚合物,在室温下具有较好的机械强度,并且具有良好的生物相容性[8]。用PMMA增强PDMS,不会改变PDMS固有的生物相容性,其产品更适用于生物技术、医学等领域。但是,PMMA与PDMS的相容性很差,无法通过一般的物理共混法获得稳定的共混物。He等[7]采用甲基丙烯酸甲酯(MMA)在PDMS弹性体中溶胀而后升温聚合的方法,将PMMA引入PDMS中,得到了增强的弹性体,但该弹性体的拉伸强度不大于1·0 MPa。本工作以过氧化苯甲酰(BPO)为引发剂,使MMA在PDMS中发生自由基聚合,得到宏观上稳定的PDMS/PMMA共混物,将甲基三乙氧基硅烷(MTES)加入共混物中进行室温硫化,制备了PMMA增强聚硅氧烷弹性体,考察了原料配比、BPO...&
(本文共4页)
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氧化锆因具有熔点高、折射率高、强度大、耐腐蚀、耐磨损、化学和热稳定性及抗蚀性能良好,以及在可见和近红外区低的吸收和色散等优点,是一种用途广泛的无机非金属功能材料.在红外防伪、液晶显示器、冶金等领域已显示出广阔的应用前景[1-2].聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)作为一种热塑性塑料,由于它的一些独特优点如优良的光学透明性,极好的可见和红外区透过率,质轻而不易破碎、能注射成型,在许多领域包括光学领域有着广泛的应用[3].但由于PMMA自身的缺陷,如耐磨和耐高温性差及易老化等,一定程度上限制了在工业上的应用.由于氧化锆纳米粒子表面缺陷多、表面积大和表面自由能高等因素容易发生团聚,使得其应有的性能难以发挥[4].而将纳米粒子引入到聚合物链中不仅可以使纳米粒子性能稳定,还可以结合纳米粒子和聚合物两者的特性,产生许多特异的性能和更广阔的应用.本文通过溶胶-凝胶和温和的热后处理技术制备含纳米氧化锆的聚甲基丙烯酸甲酯复合物,运用X射线衍射(XRD)...&
(本文共5页)
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本文导读0.05)。见表1。20.33.40.细胞毒性实验中各材料组吸光度值PMMA:polymethyl methacrylate Table1Absorbance value in each group by cytotoxicity test_(x±s,n=8)2.3急性全身毒性实验所有小鼠在胃内灌入混悬液t(duration)/d Group后1周观察期内,一般情况良好,活动、进食情况正常,247体质量增长正常,无步态不稳、惊厥、瘫痪、呼吸困难等Negative control0.560±0.028a0.648±0.013a0.749±0.017a Positive control0.340±0...013不良反应与中毒症状,无死亡,体质量增长正常,LD50PMMA/SiO20.546±0..02...&
(本文共5页)
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1 IntroductionHollow carbon nanospheres(HCNs)with astructure of hollow cores and carbon shells have highspecific surface area,low density,large pore vo-lume,high surface permeability,good mechanicalstrength,and high chemical inertness,which can beused as host for nanometer-sized materials.Theseproperties allow HCNs to have several applications,including preventing guest materials from sintering,oxidation,and expansio...&
(本文共4页)
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