⑴ 求一篇關於材料與航空方面結合的論文 1000到3000字
飛行器及其動力裝置、附件、儀表所用的各類材料,是航空航天工程技術發展的決定性因素之一。航空航天材料科學是材料科學中富有開拓性的一個分支。飛行器的設計不斷地向材料科學提出新的課題,推動航空航天材料科學向前發展;各種新材料的出現也給飛行器的設計提供新的可能性,極大地促進了航空航天技術的發展。
航空航天材料的進展取決於下列3個因素:①材料科學理論的新發現:例如,鋁合金的時效強化理論導致硬鋁合金的發展;高分子材料剛性分子鏈的定向排列理論導致高強度、高模量芳綸有機纖維的發展。②材料加工工藝的進展:例如,古老的鑄、鍛技術已發展成為定向凝固技術、精密鍛壓技術,從而使高性能的葉片材料得到實際應用;復合材料增強纖維鋪層設計和工藝技術的發展,使它在不同的受力方向上具有最優特性,從而使復合材料具有「可設計性」,並為它的應用開拓了廣闊的前景;熱等靜壓技術、超細粉末製造技術等新型工藝技術的成就創造出具有嶄新性能的一代新型航空航天材料和製件,如熱等靜壓的粉末冶金渦輪盤、高效能陶瓷製件等。③材料性能測試與無損檢測技術的進步:現代電子光學儀器已經可以觀察到材料的分子結構;材料機械性能的測試裝置已經可以模擬飛行器的載荷譜,而且無損檢測技術也有了飛速的進步。材料性能測試與無損檢測技術正在提供越來越多的、更為精細的信息,為飛行器的設計提供更接近於實際使用條件的材料性能數據,為生產提供保證產品質量的檢測手段。一種新型航空航天材料只有在這三個方面都已經發展到成熟階段,才有可能應用於飛行器上。因此,世界各國都把航空航天材料放在優先發展的地位。中國在50年代就創建了北京航空材料研究所和北京航天材料工藝研究所,從事航空航天材料的應用研究。
簡況18世紀60年代發生的歐洲工業革命使紡織工業、冶金工業、機器製造工業得到很大的發展,從而結束了人類只能利用自然材料向天空挑戰的時代。1903年美國萊特兄弟製造出第一架裝有活塞式航空發動機的飛機,當時使用的材料有木材(佔47%),鋼(佔35%)和布(佔18%),飛機的飛行速度只有16公里/時。1906年德國冶金學家發明了可以時效強化的硬鋁,使製造全金屬結構的飛機成為可能。40年代出現的全金屬結構飛機的承載能力已大大增加,飛行速度超過了600公里/時。在合金強化理論的基礎上發展起來的一系列高溫合金使得噴氣式發動機的性能得以不斷提高。50年代鈦合金的研製成功和應用對克服機翼蒙皮的「熱障」問題起了重大作用,飛機的性能大幅度提高,最大飛行速度達到了3倍音速。40年代初期出現的德國 V-2火箭只使用了一般的航空材料。50年代以後,材料燒蝕防熱理論的出現以及燒蝕材料的研製成功,解決了彈道導彈彈頭的再入防熱問題。60年代以來,航空航天材料性能的不斷提高,一些飛行器部件使用了更先進的復合材料,如碳纖維或硼纖維增強的環氧樹脂基復合材料、金屬基復合材料等,以減輕結構重量。返回型航天器和太空梭在再入大氣層時會遇到比彈道導彈彈頭再入時間長得多的空氣動力加熱過程,但加熱速度較慢,熱流較小。採用抗氧化性能更好的碳-碳復合材料陶瓷隔熱瓦等特殊材料可以解決防熱問題。
分類飛行器發展到80年代已成為機械加電子的高度一體化的產品。它要求使用品種繁多的、具有先進性能的結構材料和具有電、光、熱和磁等多種性能的功能材料。航空航天材料按材料的使用對象不同可分為飛機材料、航空發動機材料、火箭和導彈材料和航天器材料等;按材料的化學成分不同可分為金屬與合金材料、有機非金屬材料、無機非金屬材料和復合材料。
材料應具備的條件用航空航天材料製造的許多零件往往需要在超高溫、超低溫、高真空、高應力、強腐蝕等極端條件下工作,有的則受到重量和容納空間的限制,需要以最小的體積和質量發揮在通常情況下等效的功能,有的需要在大氣層中或外層空間長期運行,不可能停機檢查或更換零件,因而要有極高的可靠性和質量保證。不同的工作環境要求航空航天材料具有不同的特性。
高的比強度和比剛度對飛行器材料的基本要求是:材質輕、強度高、剛度好。減輕飛行器本身的結構重量就意味著增加運載能力,提高機動性能,加大飛行距離或射程,減少燃油或推進劑的消耗。比強度和比剛度是衡量航空航天材料力學性能優劣的重要參數:
比強度=/
比剛度=/式中[kg2][kg2]為材料的強度,為材料的彈性模量,為材料的比重。
飛行器除了受靜載荷的作用外還要經受由於起飛和降落、發動機振動、轉動件的高速旋轉、機動飛行和突風等因素產生的交變載荷,因此材料的疲勞性能也受到人們極大的重視。
優良的耐高低溫性能飛行器所經受的高溫環境是空氣動力加熱、發動機燃氣以及太空中太陽的輻照造成的。航空器要長時間在空氣中飛行,有的飛行速度高達3倍音速,所使用的高溫材料要具有良好的高溫持久強度、蠕變強度、熱疲勞強度,在空氣和腐蝕介質中要有高的抗氧化性能和抗熱腐蝕性能,並應具有在高溫下長期工作的組織結構穩定性。火箭發動機燃氣溫度可達3000[2oc]以上,噴射速度可達十餘個馬赫數,而且固體火箭燃氣中還夾雜有固體粒子,彈道導彈頭部在再入大氣層時速度高達20個馬赫數以上,溫度高達上萬攝氏度,有時還會受到粒子雲的侵蝕,因此在航天技術領域中所涉及的高溫環境往往同時包括高溫高速氣流和粒子的沖刷。在這種條件下需要利用材料所具有的熔解熱、蒸發熱、升華熱、分解熱、化合熱以及高溫粘性等物理性能來設計高溫耐燒蝕材料和發冷卻材料以滿足高溫環境的要求。太陽輻照會造成在外層空間運行的衛星和飛船表面溫度的交變,一般採用溫控塗層和隔熱材料來解決。低溫環境的形成來自大自然和低溫推進劑。飛機在同溫層以亞音速飛行時表面溫度會降到-50[2oc]左右,極圈以內各地域的嚴冬會使機場環境溫度下降到-40[2oc]以下。 在這種環境下要求金屬構件或橡膠輪胎不產生脆化現象。液體火箭使用液氧(沸點為-183[2oc])和液氫(沸點為-253[2oc])作推進劑,這為材料提出了更嚴峻的環境條件。部分金屬材料和絕大多數高分子材料在這種條件下都會變脆。通過發展或選擇合適的材料,如純鋁和鋁合金、鈦合金、低溫鋼、聚四氟乙烯、聚醯亞胺和全氟聚醚等,才能解決超低溫下結構承受載荷的能力和密封等問題。
耐老化和耐腐蝕各種介質和大氣環境對材料的作用表現為腐蝕和老化。航空航天材料接觸的介質是飛機用燃料(如汽油、煤油)、火箭用推進劑(如濃硝酸、四氧化二氮、肼類)和各種潤滑劑、液壓油等。其中多數對金屬和非金屬材料都有強烈的腐蝕作用或溶脹作用。在大氣中受太陽的輻照、風雨的侵蝕、地下潮濕環境中長期貯存時產生的黴菌會加速高分子材料的老化過程。耐腐蝕性能、抗老化性能、抗黴菌性能是航空航天材料應該具備的良好特性。
適應空間環境空間環境對材料的作用主要表現為高真空(1.33×10[55-1]帕)和宇宙射線輻照的影響。金屬材料在高真空下互相接觸時,由於表面被高真空環境所凈化而加速了分子擴散過程,出現「冷焊」現象;非金屬材料在高真空和宇宙射線輻照下會加速揮發和老化,有時這種現象會使光學鏡頭因揮發物沉積而被污染,密封結構因老化而失效。航天材料一般是通過地面模擬試驗來選擇和發展的,以求適應於空間環境。
壽命和安全為了減輕飛行器的結構重量,選取盡可能小的安全餘量而達到絕對可靠的安全壽命,被認為是飛行器設計的奮斗目標。對於導彈或運載火箭等短時間一次使用的飛行器,人們力求把材料性能發揮到極限程度。為了充分利用材料強度並保證安全,對於金屬材料已經使用「損傷容限設計原則」。這就要求材料不但具有高的比強度,而且還要有高的斷裂韌性。在模擬使用的條件下測定出材料的裂紋起始壽命和裂紋的擴展速率等數據,並計算出允許的裂紋長度和相應的壽命,以此作為設計、生產和使用的重要依據。對於有機非金屬材料則要求進行自然老化和人工加速老化試驗,確定其壽命的保險期。復合材料的破損模式、壽命和安全也是一項重要的研究課題。
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中文摘要
論述了PVC的結構性能。PVC可分為軟PVC和硬PVC。其中硬PVC大約占市場的2/3,軟PVC佔1/3。軟PVC一般用於地板、天花板以及皮革的表層,但由於軟PVC中含有柔軟劑(這也是軟PVC與硬PVC的區別),容易變脆,不易保存,所以其使用范圍受到了局限。硬PVC不含柔軟劑,因此柔韌性好,易成型,不易脆,無毒無污染,保存時間長,因此具有很大的 開發應用價值。PVC的本質是一種真空吸塑膜,用於各類面板的表層包裝,所以又被稱為裝飾膜、附膠膜,應用於建材、包裝、醫葯等諸多行業。其中建材行業占的比重最大,為60%,其次是包裝行業,還有其他若干小范圍應用的行業。由於PVC樹脂具有耐氧化、耐火等特性,易成型,價格合理,現在也廣泛用於電纜外護套的生產,在電纜電線行業應用廣泛。我公司用的PVC樹脂型號是H-70和ZH-70(阻燃型),由於PVC的結構比較穩定、在生產中和應用中沒有任何污染,所以在生產中應用廣泛。在電纜中還有很多材料都是高分子材料,電纜線芯中間我們用的一種填充材料是網狀聚丙烯,用於襯托電纜的圓整性。繞包時用的是一種聚酯帶,它具有強度高,耐火等特性。所以說高分子材料它是當今世界上深受喜愛、頗為流行並且也被廣泛應用的一種合成材料。
關鍵詞: 應用廣泛、耐老化、耐氧化、耐火、結構穩定、易成型、柔韌性好、無污染、價格合理
、
⑶ 塑料塗料論文
塑料塗料的研究現狀與展望
摘要:從塑料塗料的成膜基料、塗料性能、施工應用等方面,闡述了國內外塑料塗料的研究現狀,並提出了塑料
塗料研究存在的問題與發展要求。
關鍵詞:塑料塗料;塗料性能;塗料應用;現狀與展望
0引言
隨著石油化工與煤化工的發展,高分子材料的合成技術
與新材料的推廣應用不斷延伸,塑料作為新型非金屬材料,在
抗張強度、韌性、尺寸穩定性等方面取得一系列進展。傳統的
塑料製品表面抗老化、抗靜電、耐劃傷、顏填料印痕等問題與
新型塑料製品的功能化、裝飾性、安全性等問題共同成為塑料
塗料與塗裝的中心內容。塑料的一個重要發展課題就是合金
化。所謂合金化,實際上是多種高分子材料的物理混合,利用
各種高分子材料的優點,互相補充。然而合金化給塗裝帶來
了新的問題———塗層材料的成膜物樹脂與塑料底材之間的匹
配性,正因為如此,目前塑料塗料採用的成膜樹脂將日趨多組
分、多官能團化,同時塑料塗料的環境影響也日益受到關注,
加之新型功能性顏填料與助劑的採用,塑料塗料已以全新的
面貌呈現在人們面前。
1成膜基料的官能化趨勢
鑒於塑料底材結構的復合化,與傳統的塑料相比,單純從
氫鍵值、溶解度參數等角度考察單一樹脂與塑料底材之間的
相容性已十分困難。作者在塑料塗裝廠對ABS塑料進行塗裝
過程中發現,廠方聲稱的ABS基料耐溶劑性能極差,當塗料中
含有一定的芳烴溶劑時,塗膜乾燥過程中出現細細的「銀紋」。
經了解,塑料本身摻入大量高抗沖聚苯乙烯改性,而這種情況
目前在塑料塗裝市場上非常多見,現在能遵循的規律是表面
張力與結構相似程度,只有成膜物的表面張力比底材低,且成
膜樹脂與底材相比具有一定的相容性,塗膜才能附著在塑料
表面。因此,具有低極性的聚丁二烯、聚丙烯酸酯與醇酸改性
氯代烴聚合物等對很多塑料乃至塑料合金都具有極佳的親
合性。
對於聚乙烯與聚丙烯塑料,氯化聚烯烴的改性仍是目前
較佳的選擇。Muenster等[1]用混有高密度聚乙烯的聚亞乙烯
基氯化物作為成膜基料對聚乙烯復合塑料具有極好的粘附
性。Lami等[2]直接採用氯化聚乙烯塗敷在聚乙烯表面,然後
與聚氨酯配套。Menovcik等[3]利用羥基官能化烯烴聚合物與
可與羥基反應的化合物反應製得對烯烴具有良好附著的附著
力促進樹脂。巴斯夫公司則利用對聚烯烴進行聚氨酯改性,
在確保對聚烯烴底材附著力的同時,與其他樹脂的配套相容
性也得到保證[4]。上述改性樹脂從某種意義上說,解決附著
力的根本原因在於結構的相似相親。Eaztman公司的cp343
系列產品、中海油常州塗料化工研究院的P-18系列等產品
均為氯化烯烴的接枝改性物。目前氯化聚烯烴的丙烯酸酯、
馬來酸酐等改性極其活躍,而王小逸等[5]以雙戊烯烴聚合物
為母體,丙烯酸單體在引發劑作用下接枝形成苯乙烯-雙戊烯
烴共聚物,實際上是利用聚戊二烯在結構上與聚烯烴塑料的
相似性和低表面能狀態,所以說,成膜物主體結構與塑料基體
結構的相似性仍是塑料塗料成膜樹脂合成追尋的重要手段。
在研究中曾發現,某些羥基丙烯酸樹脂作為基料的塗料,利用
脂肪族異氰酸酯作為交聯劑在特定的ABS塑料表面塗覆(目
前市場多為合金)幾乎沒有附著力,而當交聯劑改為芳香族異
氰酸酯時,附著力卻十分優異。筆者認為,根本原因在於交聯
劑轉變為芳香族異氰酸酯時,由於成膜後樹脂中苯環結構增
多,結構的相似性(多體現在溶解度參數與氫鍵值上的相近)
增強,所以附著牢度增大。
同樣作為結構的相似相親,環氧-聚醯胺在尼龍底材上的
潤濕就是利用塗膜中的聚醯胺與尼龍結構的相似性而產生強
附著[6]。而各種聚氨酯成膜物(丙烯酸聚氨酯、聚酯聚氨酯
等)在聚氨酯塑料上的附著同樣與結構相似相關聯[7-8]。
除傳統的溶劑型合成方法外,等離子聚合[8]、乳液聚合也
成為塑料塗料成膜樹脂合成的新方法,而乳液聚合技術是伴
隨水性化技術的發展而發展的,在塑料塗料水性化方面起了
相當大的作用。
作為與光固化配套的底漆,塑料塗料用基體樹脂除傳統
的羥基丙烯酸類外,高軟化點、耐溶劑侵蝕的熱塑性丙烯酸樹
脂成為人們關注的焦點之一。為了提高熱塑性樹脂的耐溶劑
性,—CN基或微交聯特徵的硅氧烷的存在是必要的,有時為了
解決配套性,可能在樹脂中摻入纖維素類樹脂。
總之,塑料塗料用成膜樹脂如同塑料本身的復合化一樣,
基料組分從單一結構向多組分結構拓展,甚至採用不同軟化
點的同類型樹脂復合體。依靠單一成膜樹脂已很難滿足現代
塑料塗料的發展要求,而通過合成技術一次性將同一樹脂中
摻入多組官能團且在同一種樹脂中實現軟、硬段的高度分離
都極其困難,不同結構、不同屬性的基料通過物理混合的方法
要簡單得多,但是物理混合往往出現相容性問題,這是在塑料
塗料的配方設計過程中需高度關注的。
2環保型塑料塗料
2·1粉末塗料
一般來說,粉末塗料由於採用靜電塗裝,且需高溫烘烤交
聯成膜,所以在通常情況下塑料並不適合採用粉末塗料塗覆。
然而由於粉末塗料高交聯特徵,在耐介質等許多方面具有特
定的優勢,所以近年來,在如冰箱、空調、小家電等眾多領域,
粉末塗料成了新寵。為了實現靜電塗裝,一般在塑料中注入
導電纖維,比較常見的如尼龍、聚丙烯、玻璃纖維增強塑料等,
塗料品種主要涉及氨基丙烯酸、氨基聚酯等。
2·2水性塗料
在玩具領域,出於健康、安全方面的考慮,水性化是大勢
所趨。Patil等[9]利用親水性澱粉、水性環氧樹脂、蠟乳液、三
聚氰胺-甲醛樹脂及氟化表面活性劑等混勻塗覆於聚乙烯膜
表面, 80℃加熱24 h後,由於熱交聯的緣故,塗膜強度、耐水
性及附著力均顯著提升。Park等[10]通過氯化聚丙烯與丙烯
醯胺在引發劑作用下接枝共聚,得到的共聚物在聚丙烯表面
具有很好的附著力。利用VeoVa 10 (叔碳酸乙烯酯)與丙烯
酸酯共聚,內、外乳化並存,親水性的二丙二醇丁醚作成膜助
劑,所得塗料塗覆於聚丙烯板上,塗膜附著力、耐水性均十分
優異[11]。利用磷酸酯與丙烯酸酯反應,用鹼中和的方法得到
的聚合物配製鋁粉漆,不僅鋁粉漆分散、貯存穩定性好,而且
對塑料底材的潤濕性好[12-13]。
在研究過程中發現,利用二雙鍵或三雙鍵的丙烯酸酯與
其他柔性丙烯酸單體進行乳液共聚,得到彈性的丙烯酸共聚
物,不僅強度與普通乳液對比明顯增強,而且耐水性十分突
出,甚至在PC表面塗覆乾燥後在去離子水中煮沸2 h仍不起
泡,而一般的溶劑型聚丙烯酸酯均難達到這種要求。筆者認
為,這些親水型聚合物表面均含有一定量的親水性官能團,水
分子可以藉助於這些親水性官能團,十分容易地在膜兩邊自
由進出,而高聚物本身與塑料底材之間的作用遠大於高聚物
與水及塑料底材與水之間的作用,所以即使在煮沸狀態下,水
分子對高聚物與塑料底材之間的破壞作用仍比較緩慢,以致
耐水煮時間較長。而一般溶劑型樹脂多有一定的耐水性,但
塗層中的縫隙仍能讓水分子緩慢進出,隨著水溫的升高,水分
子運動的動能加大,水分子通過塗膜向底材表面擴散加快,但
在加熱狀態下水分子向塗膜外表面擴散時,由於缺乏親水性
官能團的水合化轉移,水分子不斷向塗膜沖撞,致使塗膜易於
被沖撞而剝落形成氣泡。當然水性高分子塗膜的耐水性也僅
局限於不被銹蝕的非金屬塑料或玻璃表面,而金屬材料由於
易被氧化產生銹蝕而引起塗層疏鬆導致起泡。
目前,見諸於報導的用於改性水性聚合物成膜後耐水性
的研究主要集中在對聚合物進行疏水性改性(降低表面張
力)、聚合物內交聯、立體結構(如二丙烯酸酯與多丙烯酸酯)、
聚合物成膜後自交聯(有機硅、醯胺等改性)等[14-15]。為了改
善塗膜成膜後的耐溶劑性,在樹脂結構中引入耐溶劑的官能
團如腈基(—CN)等,或採用交聯單體。Kosugi和陳偉林
等[16-17]利用苯乙烯與丙烯腈、丙烯酸酯共聚,塗膜的耐水、耐
酸性均得到提高。而王玉香等[18]則利用水分散型的多異氰
酸酯與水性羥基丙烯酸樹脂外交聯用於ABS及PC、PVC等塑
料的塗裝,塗膜的力學性能、耐水性、耐化學性十分理想。Zie-
gler等[19]則在水性雙組分體系中引入親水性的助溶劑輔助成
膜,由於樹脂本身的水溶性相對下降,樹脂在硬度等方面調節
的空間非常大,以致得到的塗膜綜合性能優異,可適應各種塑
料底材塗裝要求。
目前水性塑料用塗料的研究十分活躍,但真正進入工業
化生產的規模尚很小,筆者只在汽車、玩具、家電等少數領域
發現有使用水性塑料塗料的情況,而且品種主要集中在聚氨
酯水分散體、丙烯酸乳液與水性雙組分丙烯酸酯塗料,究其原
因在於塗料水性化後塗膜綜合性能與溶劑型塗料相比尚存在
一定的差距,然而無論從環境方面考慮,還是從節能、節約成
本角度出發,水性體系是關注的重點,隨著新的合成技術、新
原材料的拓展,水性塑料塗料的發展空間會相應增大。
2. 3光固化塗料
相比於粉末塗料和水性化塑料塗料,光固化塗料在塑料
塗裝領域的發展顯得異常迅捷。目前在摩托車、電動車與家
電等領域,光固化塑料塗料已得到了廣泛的推廣,相應地推動
了光固化塗料技術本身的進步,包括從單體到助劑與合成技
術的進步。
Hamada等[20]利用甲基丙烯酸甲酯的均聚物與氨基丙烯
酸酯、甲基丙烯酸氧基酯等在光敏劑的引發作用下,得到在
ABS表面塗覆的快乾塗層。Yaji等[21]採用含三環癸烷結構的
光敏劑引發聚丙烯酸酯配製丙烯酸塗料,塗覆在聚苯乙烯底
材上,塗層的透光性與表面流平性均非常突出。在聚碳酸酯
表面,採用熱與光同時激發固化的雙重固化模式,塗膜耐紫外
光性能得到顯著改善[22]。而降冰片烯烴聚合物薄膜表面采
用UV固化的聚氨酯改性的氨基丙烯酸酯,在膜中引入二氧化
硅不會影響塗層的透明性,且塗層的耐劃傷性優異[23]。在樹
脂中引入彈性鏈段可提高塗膜的附著力與耐沖擊性[24];分子
鏈段中引入含氟的硅氧烷與A-174(γ-甲基丙烯醯氧基丙
基三甲氧基硅烷)及膠體二氧化硅,塗膜的透明性、流平性、防
污性、耐磨性均因交聯和表面張力的降低而得到明顯改善[25]。
UV固化塗料目前在聚碳酸酯、ABS、聚苯乙烯、聚丙烯等
塑料表面應用較為普遍,但仍存在一些問題:
(1)塗料與底漆(本色漆或金屬漆)之間的附著力問題;
(2)罩光漆塗膜放置一段時間易出現霧影,耐濕熱性能較差;
(3)與聚氨酯等體系相比,塗層耐水性往往顯得不夠; (4)塗料
目前主要用於清漆,通過顏料著色對光固化過程影響較大。
光固化殘留的自由基影響塗膜的耐黃變性等。
3功能化塗料
塑料塗料除對塑料製品具有保護功能外,近年來在裝飾
及功能化領域取得了一系列進展。利用硅氧烷與環氧-硅酸
酯共聚物與叔胺作用,得到的塗層在聚酯切片上不僅附著力
好,而且耐磨性突出[26-28]。同樣對於聚酯片,用丙烯酸-β-
羥乙酯酯化二苯基四羧酸二酐,再與甲基丙烯酸縮水甘油酯
和鄰苯基苯基縮水甘油醚反應,塗膜不僅折光指數高,而且耐
磨性好[29]。而利用增滑劑如石蠟或潤滑劑,對於含氨基甲酸
酯改性聚亞烷基二醇聚(甲基)丙烯酸酯與氨基甲酯改性的聚
(甲基)丙烯酸酯混合物在光敏劑存在時,利用UV光照射,得
到的塗膜不僅耐劃傷、耐候,而且防霧性能好[30]。同樣,為了
改善防霧性能,Konno等[31]則利用外乳化法,得到的聚丙烯酸
酯與膠體二氧化硅、具有陰離子特徵的碳酸酯-聚氨酯復合,
得到的塗膜對聚烯烴不僅潤濕性好,而且具有優良的防霧性。
Brand等[32]發現用低氧透過性的聚硅氧烷塗覆在PET膜上,
氧透過值只有14 mL/(dm2bar);Yamazaki等[33]發現部分鋅中
和的聚丙烯酸具有對氧的阻隔性。而Miyasaka[34]則發現聚乙
烯醇和浮型二氧化硅混合物製成的塗膜(塗覆於雙軸取向的
聚丙烯膜)水蒸氣與氧的滲透性極低,在20℃, 60%相對濕度
及40℃, 90%相對濕度下,分別只有1·5 mL/(m2·24 h·atm)
和4·9 mL/(m2·24 h·atm)(1 atm=101·325 Pa)。
利用橡膠的減震性,將橡膠與聚硅氧烷、可固化聚氨酯等
復合,成膜後由於物件與塗覆底材接觸或移動產生的噪音,在
一段時間內保持起始靜態摩擦系數,具有減震性[35]。熱固性
或紫外光固化的樹脂與含氟聚合物通過熱固化或紫外光引發
聚合,在聚酯膜上塗覆,具有防反射功能[36]。硅氧烷聚合物
等具有低反射指數的塗料,同樣具有防反射功能[37]。研究發
現,氫氧化鋁粒子與低玻璃化轉變溫度的樹脂(Tg: -50~
50℃)混合塗覆在聚酯膜表面,具有熱輻射功能。
4特種塑料塗料
塑料塗料除了塗料與塑料之間的作用外,往往還可能存
在與其他介質之間的作用,真空鍍膜塗料即是如此,它除了與
塑料接觸外,還與金屬鍍膜層發生作用,這些塗料在金屬膜與
塑料底材之間起到橋梁作用。目前真空鍍膜底漆主要涉及丙
烯酸、氨酯油及改性聚丁二烯等,主要涉及燈具、塑料鍍鉻裝
飾,有時具有輔助塑料導電、導熱之功能。而面漆則主要為丙
烯酸、聚氨酯及聚乙烯醇縮丁醛。孫永泰[38]利用HDI與水作
用形成的多羥基型聚氨酯塗覆在塑料鍍鉻件的外表面,塗膜
豐滿、堅韌,具有良好的耐磨性、耐沖擊、耐化學品與耐濕熱
性。而氨基丙烯酸塗料、叔碳酸縮水甘油酯改性丙烯酸塗料、
含氟丙烯酸酯聚合物等應用於真空鍍膜塗料得到的塗膜往往
具有高硬度、豐滿、耐污染等特徵[39-41]。近年來,紫外光固化
塗料在真空鍍膜領域中取得了較好的應用效果,為了降低塗
膜表面的缺陷,改善塗膜的性能,通常在塗料中加入少量惰性
溶劑。與此同時,熱固化與光固化同時存在於真空鍍膜塗料
中,塗膜的交聯密度、硬度與耐磨性均能得到改善,而且塗膜
外觀更好。環氧改性對塑料鍍銀附著力的提升十分有效,Ozu
等利用四甲氧基硅烷部分縮合物(Me Silicate51)與縮水甘油
(EpiolOH)酯交換反應,再與2-羥乙基乙烯二胺-異佛爾酮
二胺-異佛爾酮二異氰酸酯-聚碳酸酯二醇(PlaccelCD220)
共聚物反應,得到的底漆噴塗於ABS板上,在80℃乾燥
10 min,對ABS和鍍銀鏡面附著力高[42]。
5塑料塗料研究存在的問題
到目前為止,塑料塗料研究大多數停留在配方性能測試
階段,由於塑料對溶劑的敏感性不同,對於溶劑型塗料,塗料
中的溶劑或多或少對塑料底材存在侵蝕性,塑料與塗料界面
之間容易發生互相滲透、擴散,導致物理與化學作用共存,加
上多數塑料本身的使用壽命較短,塑料塗料的時效性和塗料
對塑料本身應用改變的影響程度常被忽視,而這些對塑料制
品的應用往往十分重要。一些高結晶度的工程塑料,如聚甲
醛、聚碸等在沒有對塑料進行表面處理時,直接塗覆塗料一般
比較困難,有必要尋找到與這些材料之間親和性較好的化合
物,開發出能直接在塑料表面塗裝的塗料,減少表面處理帶來
的環境與成本問題。
⑷ 關於家居裝修中環保材料的論文!!!(有追加分)
家居裝潢對人體的影響
[課題提出的背景]
住宅是人們生活的重要物質基礎,是人們生活、休息、家庭團聚的主要場所。隨著國民經濟的的快速發展和人民生活水平的不斷提高,在住房狀況不斷改善的同時,人們對室內裝潢的要求也越來越高,各種裝潢材料層出不窮令人眼花繚亂,但是如果採用不適當的裝潢材料和家庭用品甚至各種電器,就很可能造成室內環境污染。空調、微波爐、冰箱等在給人類帶來舒適生活環境的同時,也引起了一系列的健康問題。此外家用化學物品如殺蟲劑、洗滌劑等物品的大量使用也可造成對環境的污染。加之大多數使用者缺乏衛生知識,人體的健康的受到很大的潛在威脅。目前家居環境與健康的關系已引起全世界的關注。而在家居裝修中,由室內裝潢所造成的室內環境污染已經倍受人們的關注。近年來,國內外有關人士對室內環境污染進行了大量研究,已經檢測到的有毒有害物質達數百種,常見的也有十幾種,檢測表明室內環境的污染主要有化學污染,生物污染,放射性污染和電磁輻射污染四種,其中化學污染是最嚴重的污染源,化學污染主要來源於建築材料和裝潢材料,這些材料有的在常溫下就會釋放出多種揮發性氣體有毒有害的物質,造成居住環境的污染。
[課題的目的和意義]
綠色,在我們現在看來永遠是很時尚、很顯眼的名詞。人人都希望生活在綠色的環境中,不希望有那麼一天會無緣無故的死在自己家中,這聽起來是一件令人多麼後害的事。但事實總是無情的擺在我們面前,怎麼辦?我們小組選擇以家庭裝潢對人的影響這個課題為研究對象是為更好的了解在生活中與我們密切相關的生活環境,也為我們能有一個健康、無污染的環境作好充足的准備,讓我們關注綠色的家庭,健康的環境。
成果之二 —— 實 驗
如果把果蠅放入一個新裝修完的房間里,它們的生命竟然在剛剛踏入最為強壯的中年便戛然而止,國內著名生物研究專家同濟大學基礎醫學院院長厲曙光教授的這項生物試驗再次證明,新裝修的居室內空氣污染嚴重,會對生物特別是人們生存造成極大的傷害。中國室內裝飾協會室內環境監測中心主任提醒消費者,春季是大興土木進行室內裝飾裝修的季節,在裝修的過程中務必要注意這一問題。
果蠅是一種真核多細胞的昆蟲,其代謝系統、生理功能等均與哺乳動物基本相似,對空氣質量很敏感,科學家們多利用果蠅作為實驗材料,來鑒定、分析及探討導致引起人類癌症的基因及癌細胞形成的過程。為了證明裝修污染對人類健康的危害,擔任國家果蠅毒理室研究工作的厲曙光教授利用果蠅進行了一個裝修造成的室內環境污染傷害實驗。
在一間裝修不到一個月的普通家庭房間里,厲教授按照室內空氣檢測規范的要求,採用梅花布點的方式,分別豎立了5根試驗柱,並且按照人們在房間里站立時和躺下睡覺時呼吸的高度,在每根試驗柱的1.7米處和0.5米處又分別設立了兩個實驗點,每個實驗點放置40隻實驗用的果蠅,並且提供了適宜果蠅生長的室內溫度。在正常條件下,果蠅的壽命一般雄性在50天以上,雌性在60天。可是,實驗進行到25天時,「住」進新房的果蠅開始大批死亡。最終實驗結果發現,參加實驗的800隻果蠅平均壽命要縮短一半以上。
不管是對人,還是動物實驗,裝修的危害性真的難以想像,雖然室內環境污染已經引起了全社會的重視,但是由於建築、裝飾和傢具造成的室內環境污染仍然是室內環境污染的主要問題,人們的室內環境意識還需要不斷提高。
成果之三 —— 污染物質的分析
引起裝修污染的原因很多,但最根本的是不合格的建材。現代居室內空氣中揮發性有機化合物達三百多種,其中易對人體造成傷害、甚至致癌的就有二十多種。研究證實,建築和裝飾材料是主要的潛在室內空氣污染源,而油漆傢具、塗料、合成纖維板等是主要的室內污染物。
近幾年中國房地產市場不斷升溫,建材生產和銷售也隨之快速增加,於是各種不合格裝修裝飾材料充斥市場,許多不具備生產資質的廠商,生產出的建材產品有害氣體超標,嚴重危害著消費者的人身健康。
據現場執法人員介紹,這些塗料表面上看與正規廠家生產的塗料沒有任何區別,使用的效果也相差無幾,但塗料的各項指標卻嚴重超標,一旦用於家庭裝潢,將對人體造成極大的傷害。
據了解,評價室內環境是否合格主要有五方面的指標,而這五個方面均與裝潢材料有關。其中最為常見的兩種就是甲醛與苯。
1、甲醛可導致多種疾病的發生
甲醛(HCH0)是一種無色易溶的刺激性氣體,長期接觸低劑量甲醛可以引起慢性呼吸道疾病、女性月經混亂、妊娠綜合症,引起鼻咽癌,引起新生兒體質降低、染色體異常,甚至導致兒童得白血病。
高濃度的甲醛對神經系統、免疫系統、肝臟等都有毒害。甲醛還有致畸、致癌作用,據流行病學調查,長期接觸甲醛的人,可引導起鼻腔、口腔、咽喉、 皮膚和消化道的癌症。
室內空氣中的甲醛來源
▲ 作護牆板、天花板等裝飾材料的各類脲醛樹脂膠人造板,如膠合板、細木工板、中密度纖維板和刨花板等;
▲ 含有甲醛成分並有可能向外界散發的各類裝飾材料,比如貼牆布、貼牆紙、油漆和塗料管;
▲ 有可能散發甲醛的室內陳列及生活用品,比如傢具、化纖地毯和泡沫塑料等;
▲ 燃燒後會散發甲醛的某些材料,比如香煙及一些有機材料。上述有可能散發甲醛的材料在高溫、高濕、負壓和高負載條件下會加劇散發的力度。其中,各類人造板的甲醛散發是形成室內空氣中甲醛的主體。
2、苯
無色具有特殊芳香味的液體,是室內揮發性有機物的一種。在通風不良的環境中,短時間吸入高濃度苯蒸氣可引起以中樞神經系統抑製作用為主的急性苯中
毒。
由不合格建材引起的室內環境污染還具有長期性的特點。研究表明,緩慢釋放造成的污染可以持續4至15年,而且難以覺察。「消費者在選擇裝潢材料時,一定要盡量挑選品牌過硬的環保材料。」
3、甲苯、二甲苯
因為苯是一種無色具有芳香氣味的液體,所以專家們把它稱為「芳香殺手」。而甲苯、二甲苯屬於苯的同系物,都是無色 。主要來源於油漆、塗料和防水材料。並且苯還用於各類塗料中,主要應用於塗料及各種有機溶劑中。苯化合物已經被世界衛生組織確定為強烈的致癌物質。人在短時間內吸入高濃度的甲苯、二甲苯時會出現中樞神經系統麻醉的症狀,輕者頭昏惡心胸悶等,嚴重的會出現昏迷以致呼吸衰竭而死。
4、氡氣
無色無味的氣體,能溶於水和一些有機溶劑,是自然界唯一具有放射性的氣體。氡是一種惰性放射性氣體,易擴散,在體溫條件下極易進入人體組織。主要來源於天然石材、瓷磚和水泥。氡氣是由岩石及土壤中的鈾、鐳等放射性元素衰變產物,如某些花崗岩裝飾板,但有時磚和混凝土中也會散發出氡氣。如湖南省出產的一種石煤,含鐳量為0.1-10.7×108C/kg,若利用這種石煤渣製成的磚建成房屋,居室內氡氣的濃度可達4.59-8.95×10 C/L,超過國家標准5-9倍。世界衛生組織國際輻射防護委員會,聯合國原子能輻射效應科學委員會等國際學術團體一致公認,長期在氡濃度高的環境中生活,會導致肺癌發病率提高,以及其他病症的發生。世界衛生組織已經把氡氣列為使人致癌的19種物質之一。據科學家估計,在英國每年約有1.4萬人死於氡氣導致的肺癌。氡是由鈾、鐳等衰變所產生的。鈾、蕾都是固體,廣泛存在於地殼中,衰變成氡後變成氣態,氡可繼續衰變直至變成鉛。每次衰變都有α、β及γ輻射。室內氡的來源主要是土壤和建築材料中含有的鐳。氡及其字體對人體的危害主要是引起肺癌,潛伏期約為15-40年。現代流行病學資料表明,氡是僅次於吸煙的第二個導致肺癌的原因,由氡引起的肺癌占肺癌總發病率的10%。影響室內氡含量的因素除污染源的釋放量以外,室內的密閉程度、空氣交換率、大氣壓、室內外溫差等都是重要影響因素。研究發現,在建築材料表面使用塗料可起一定的防護作用。
5、氨氣
一種無色而具有強烈刺激性臭味的氣體,比空氣輕。主要來源於建築施工中使用的泥凝土外加劑,室內裝飾材料的添加劑和增白劑。
6、甲醇
用作染料樹脂油漆橡膠等的溶劑。可經呼吸道,消化道和皮膚進入人體。對中樞神經系統有麻醉作用。甲醇及其代謝產物可抑制視網膜和神經細胞一些酶的活性,其代謝產物甲酸在體內大量累積可引起酸中毒。急性中毒輕者有神經衰弱症狀和酒醉感;重者還會眼痛,怕光,視力減退,檢查可見視網膜病變,甚至神經萎縮;嚴重者出現酸中毒及腦水腫症狀,如四肢痙攣,精神失常甚至昏迷。慢性中毒表現以神經衰弱和植物神經功能失調為主,也有黏膜刺激症狀和視力減退。
7、丙酮
用於油漆、橡膠、人造皮革、塑料、染料。可經呼吸道、消化道吸收。高濃度時有眼和上呼吸道粘膜刺激症狀以及輕度麻醉作用。在高濃度的反應釜或儲槽工作,可引起急性中毒,表現為頭昏、頭痛、無力、動作障礙,進而陷入昏迷。慢性接觸有頭暈、咽喉刺激感,乏力、易激動等症狀。
8、糠醛:
用於油漆、樹脂、橡膠、制葯等工業。可經呼吸道或皮膚吸收。其蒸氣對粘膜有刺激作用,可引起結膜炎、流淚、頭痛、咽喉痛癢,長期吸入可引起慢性鼻炎,並伴有嗅覺減退。皮膚長期接觸液體,常染有黃色,並可引起皮炎和濕疹。
成果之四 ——問卷調查及分析
調查表
裝潢對人體的危害
近年來,人們對健康問題越來越重視,因此人們對室內裝修的健康性問題倍加關注。
1.你對環保裝潢有多少了解?( )
A.非常了解 B一般了解 C知道一些 D沒聽過
2.你認為家居裝潢是否對身體有害,並得一些病?( )
A是 B否 C不知道
3.你認為裝潢時,環保性的重視程度( )
A重要 B過得去可以 C無所謂 D其他比較重要
4.你認為裝潢後需要多少天才能住進去?( )
A無所謂 B一個星期 C一個月 D三個月 E越久越好
5.是否有在家裡放植物盆栽?
A是 B否
6.你晚上睡覺是否開窗?
A是 B否
7.你對植物對人體的影響了解多少?( )
A非常了解 B知道一些 C不知道
8.眾所周知,有些材料對人體多多少少有一點會對人體有害的化學物質,你認為可有些什麼方法防止或減少危害( )
A選擇天然材料 B裝修後要打開門窗通風一周
C在室內放醋 D放植物來吸收有害物質
9.若進行家居裝潢,會選擇以下哪種材料作為地板( )
A三合板 B膠板 C復合板 D花崗岩 E木板 F大理石
10.如果環保油漆很貴,是否會買
A是 B否
11.你覺得裝潢時對人體危害較嚴重的是( )
A油漆 B地板 C粉塵
12.你認為存留在房中的刺激性氣味來自於以下哪些材料?
A人造 及復製品 B地毯及地毯膠粘劑 C內牆塗料
D木傢具 E壁紙 F以上都是 H其他( )
13.當你搬入新家後,是否有身體不適,表現的症狀有( )
A.惡心、憋悶、頭暈目眩 B經常感冒 C長期精神、食慾不振
D.皮膚過敏 E房子中植物不易成活 F寵物莫名其妙死掉
G.房內有刺鼻、刺眼等刺激性氣味,且長時間不散。
14.下列家庭裝修的主要污染你了解哪些?( )
A.甲醛 B.苯 C.鐳 D.氡 E.揮發性有機化合物(VOC) F.苯並比 G.甲苯 H.二甲苯 I.二異氰酸脂 J.鉛 K.鎘 L.鉻 M.汞 N.砷
O.釷 P.鉀 Q.電磁輻射
問卷調查表的分析:
第1題中就有些十分直接地反映出人們對這個環保裝修了解程度,可非常了解的人只有10%裝潢危害人體健康是非常可怕的,致癌性是很高的,在有關部門對裝修後的房子進行污染檢測,幾乎所檢查的房子都是超標的,環保裝修是必須引起重視的。
第3題中,三個月以上的人群站了40%,這已說明大家都裝修的危害物質還是留意的。根據標準的裝修後是最好能空置通風半年左右的時間,最短不能少於40天,這段時間是不能省的。
第5題其實這個四個選項都是可以的,這個題目主要是為了反映大家對裝潢防止或減少危害的常識。這一點大家都做得比較好,不過大家最好能多了解點這方面的知識。
第6題中,有68%的人選擇了油漆。看來油漆的危害性已經深入人心。大家對油漆的環保性已越來越重視。磷和貢來自內牆塗料,苯、二甲苯來源於油漆。不過地板和粉塵也是具有相當高的危害指數。這一點大家不要忽視了。
第9題,這道題目有較高的難度。當然這題已經考住了許多人,連污染最嚴重的甲醛也只有15%。大家對裝潢並沒有太高的專業水平。如果對環保裝潢具有較高的重視程度,對這個題目要有了解。選項中的幾種化學元素都會污染環境。這塊知識有待大家了解提高。
由以上幾道題目進行分析,並從調查問卷的數量上進行整理,我們得出了以下結論:
大部分人認為裝潢之後應該隔一段時間住進去比較好,且越久越好。雖然思想上是這么認為,但對科學的時間卻了解不多。專家提醒,裝潢後房子應該空一段時間,半年後可住人,且最少有不少於40天的空置時間。
在家裡擺放綠色植物顯然已成了現代人家居的一個共識,從結果上看90%的人有這樣的做法。特別提示,植物可作凈化器,但不能多放於卧室。植物能起吸收甲醛,苯分解二氧化碳的凈化效果。特別是折別鶴吊蘭,可充當8至10平方米房間的凈化器。
晚上睡前開窗,可使室內有毒氣體排除,並利用新鮮空氣進入,這也是大部分城市人所贊同的正確觀點。
在裝潢後,大部分人對減少殘余有毒物的清理知識方面,雖有一定認識,但所知並全面,本題所提供選擇的項目其實全部可採用,但人們對它們卻知知甚少或完全不清楚。
在進行室內裝潢時,人們對裝潢材料的選擇上也存在一些盲點:所有人造板,人造傢具,完能膠,都含有大量甲醛,且時常上大部分為不合格品。大理石具有強輻射,所以在選材上應盡量選擇天然板材或有信譽產品。
家居裝潢中難免有許多的有害物殘留,人對其引起的各種疫病也應有一定了解。但從調查結果上反映出,人們對其產色懷念感的毒害,所帶有的疫病知知甚少,可見在這方面人們對能夠知識應用不夠或了解不多。以下是常見的幾種疫病及其引起原因:
一定量的甲醛,會引起眼睛刺痛、頭痛。長期接觸會引起呼吸道疾病,鼻,咽,皮膚,消化道的癌症。苯與甲醛都是引起癌症,白血病的主要有害物質。還有其它症狀如題目中所給出的所有選項。
成果之五 —— 防治方法
一、如何控制裝修污染
據保守估計,在中國,新裝修的房屋70%以上室內環境不達標,裝修污染正在威脅著越來越多人的身體健康。究竟如何控制裝修污染?把好建材源頭關、規范裝潢市場、嚴格進行室內環境監測以及盡快研究生物治污法,堅決斬斷裝修污染之手。
1、大量不合格裝潢材料充斥市場是裝修污染得不到有效控制最根本的原因。
很多廠家在利潤的驅使下,昧著良心,生產了大量不合格產品。而對於建材質量的把關,涉及到工商、質量技術監督、地礦等多個部門,多頭管理很難管好;同時,當地政府出於地方保護,對不合格的建材睜一隻眼閉一隻眼,任由其流入外地市場。
「國家必須有強硬措施,進行嚴格把關,保證從廠家出來的建材都是合格的。」一位質量技術監督局的工作人員說。
2、裝潢市場比較混亂,裝潢公司缺乏誠信,這給房主裝潢帶來了很大的困難。
裝潢公司對建材市場比較了解:他們清楚怎樣的材料符合環保標准,但選擇裝潢材料時一般以「利潤空間」為准繩,對材料質量基本不予考慮。這使得社會逐漸對裝潢公司失去了信任,以致於大部分房主裝潢時都選擇包工不包料的方式。而房主本身對建材的把握肯定不如裝潢公司。
3、室內空氣監測是控制裝潢污染最後一道關。
由於正規室內環境監測中心的要價較高,做一次檢測要2000多元,這一價格讓很多房主望而卻步。一些民間的、沒有資質的環境監測中心便趁機,打出「價廉物美」的招牌吸引顧客,收錢之後,亂出報告糊弄房主;他們甚至與一些裝潢公司勾結,隨意出具「室內環境完全達標」的監測報告。
二、如何進行環保裝修及認識的幾個誤區
1、選擇裝修材料的原則是什麼?
(1)環保裝修應遵循這幾個原則:復合地板、大芯板、貼面板以及密度板等人造板材,是造成市內甲醛污染的主要原因,如果可能要盡量選擇天然板材。
(2)漆和裝修中使用的各種黏合劑等都屬於膠漆塗料類,要堅持使用口碑好的大品牌。
(3)石材、瓷磚類的選擇要注意它們的放射性,天然石材可選擇符合室內建材標準的A類產品,花崗岩的放射性較高,不適用於室內。
(4)引水污染主要來自上水管材及儲水裝置,國家明令禁止使用鋼鐵上水管和鐵水嘴,煤氣管等的選擇以安全為第一要素。
(5)作為家居使用,盡量選用天然材料製作的壁紙和地毯,如麻草壁紙、純羊毛地毯等。
2、用了全環保的材料就等於健康裝修了嗎?
這是一個誤區,用全環保的裝修材料並不等於就環保裝修了。
一定的室內面積的承載量是有限的,假設在一套80平方米的居室里,使用
10張達標的大芯板,也是室內甲醛含量是合格的,但若使用了20張就會超標。
3、新買的傢具有氣味是正常現象嗎?
(1)並不是裝修完了就萬事大吉,選購傢具同樣關繫到室內的環境。
(2)注意:有強烈刺激氣味、易砍價的不買。
(3)好的產品是不會有很大味道的,新買的傢具一定要注意甲醛和苯的釋放量,最好通風一段時間再用,讓傢具里的有害氣體盡快釋放。
三、防治的幾種方法
方法分類 方法說明及原理 適應范圍 優劣分析 成本分析
簡單方法 長時間通風(時間三個月以上) 裝修後的居室場所 適用於異味較輕、通風條件好,可長時間通風放置的裝修後場所。對於污染程度較重、通風條件不好的居室場所很長時間都難達到去除異味的效果。 表面上為零成本,實際上物業浪費的成本相當高。
傳統方法 用茶葉、菠蘿等吸收 裝修後的居室場所 基本上是起遮蓋作用和一種心理作用,不能達到從根本上消除污染的作用。 成本低
化學方法 化學分解反應(如市面上的甲醛捕捉劑一類的產品) 適應於裝修過程中對板材等材料進行處理。 如在裝修過程中使用能從根本上解決甲醛持續釋放的問題,但裝修後使用易對人體和物表產生損害。 成本相對較高
物理方法 吸附凈化原理(如一般的空氣凈化裝置) 裝修後的居室場所 作用時間長且有能量損耗。 成本很高
納米方法 納米技術 裝修後的居室場所 概念性產品,真正意義的納米技術產品還未出現。 成本低
光觸媒法 二氧化鈦光催化效應 裝修後的居室場所 在預處理表面上形成二氧化鈦層存在一定的困難,對於波長大於紫外線的電磁波沒有反應。 成本高
生物方法(一) 裝修後在居室中擺放綠色植物(如吊蘭、蘆薈等) 裝修後的居室場所 有一定的吸收作用,且還有居室美化的效果,但作用時間較長。 成本低
生物方法(二) 利用多種綠色植物吸收有害氣體的原理,直接加工成專門的產品 裝修後的居室場所 能直接和空氣中的有害氣體參與反應,效果方面比綠色植物吸收來得更快、更直接、更徹底。 成本低
四、生活中的幾點建議
1、新買的傢具不要急於放進居室,有條件最好放在空房間里,過一段時間再用。
新裝修的家庭購買了新傢具,最好不要急於入住,讓傢具里的有害氣體盡快
釋放。
2、人造板製作的衣櫃使用時一定要注意。盡量不要把內衣、睡衣和兒童的服裝
放在裡面。因為甲醛是一種過敏源,當從纖維上游離到皮膚的甲醛量超過一
定限度時,就會引發皮炎,多分布在人體的胸、背、肩、肘彎、大腿及腳部
等。夏天放在衣櫃里的被子也要注意,裡面會吸附大量甲醛,一定要充分晾
曬後再用。
3、布藝沙發不但要注意麵料,內填充物更有講究,填充材料用料要實在,彈性
均勻,無論壓、靠、擠、釋放壓力後能迅速回彈,而且沒有污染物質。
4、在室內和傢具內採取一些有效的凈化措施及材料,可以降低傢具釋放出的有
害氣體。
成果之六 —— 專家說法
廣西產品質量監督檢驗所主任陳平說,隨著環保意識的增強,人們在保護碧水藍天,治理大氣污染等外部環境時不惜重金,卻忽視了與人的日常起居更為密切的室內空氣污染。而室內空氣污染對人的危害具有長期性和累積性,即使能忍得住或沒有異樣感覺,但它對人的健康危害是不可低估的。
廣大民眾特別是城市居民每天的絕大部分時間都在室內,室內空氣質量對人的影響往往比室外更大。但研究顯示:室內空氣污染程度高出室外5至10倍,68%的疾病是由於室內空氣污染造成。
環境專家、丹麥技術大學教授范格的研究表明:據不完全統計,在中國和印度等一些發展中國家和地區,室內空氣的污染程度比過去15年翻了一番,每天大約有5000人死於室內空氣的污染。
據了解,室內空氣污染源來自建築物、裝飾材料、傢具三大類,主要產生甲醛、苯、氨、氡四大有害氣體,被稱為潛伏在空氣中的四大「隱形殺手」。家庭裝修中劣質板材、油漆、傢具以及地毯是有害氣體的主要釋放源。
廣西疾病預防控制中心副主任醫師李裕生說,室內空氣污染危害嚴重,除可導致人頭昏、惡心、乏力等症狀外,還可誘發兒童的血液性疾病,增加人們哮喘病的發病率;其中甲醛是造成癌症、呼吸道疾病、白血病、胎兒畸型、老年痴獃等病症的主要誘因。近年來,兒童白血病等惡性疾病呈現高發態勢,這與家庭裝修不科學有密切聯系
2003年3月1日我國第一部《室內空氣質量標准》正式實施。專家把室內環境污染按照污染物的性質分為三大類。
1.化學污染:主要來自裝修、傢具、玩具、煤氣熱水器、殺蟲噴霧劑、化妝品、抽煙、廚房的油煙等;
2.物理污染:主要來自室外及室內的電器設備產生的雜訊、光和建築裝飾材料產生的放射性污染等;
3.生物污染:主要來自寄生於室內裝飾裝修材料、生活用品和空調中產生的蟎蟲及其它細菌等。據《中國環境報》2005-2-28報導
國家在2002年和2003年分別發布實施了《民用建築工程室內環境污染控制規范》和《室內空氣質量標准》,但是由於沒有具體規范的合同文本,在遇到室內環境問題糾紛時也難以解決,有的甚至通過法律訴訟,可是消費者想退房還是比較困難。2000年12月19日,北京宣判國內首例商品房室內氨氣甲醛氣味案,原告業主劉忠被法院一審判定敗訴。2004年2月,歷時5年頗受關注的北京現代城業主狀告開發商房屋氨氣超標案,在北京朝陽法院宣判,判決開發公司一次性補償業主孫某、張某各5萬元,兩名原告的其他訴訟請求被駁回。
⑸ 求一篇關於高分子材料的論文3000——5000字左右
在世界范圍內, 高分子材料的製品屬於最年輕的材料.它不僅遍及各個工業領域, 而且已進入所有的家庭, 其產量已有超過金屬材料的趨勢, 將是 21 世紀最活躍的材料支柱. 高分子材料是有機化合物, 有機化合物是碳元素的化合物.除碳原子外, 其他元素主要是氫、氧
在世界范圍內, 高分子材料的製品屬於最年輕的材料.它不僅遍及各個工業領域, 而且已進入所有的家庭, 其產量已有超過金屬材料的趨勢, 將是 21 世紀最活躍的材料支柱.
高分子材料是有機化合物, 有機化合物是碳元素的化合物.除碳原子外, 其他元素主要是氫、氧、氮等.碳原子與碳原子之間, 碳原子與其他元素的原子之間, 能形成穩定的結構.碳原子是四價, 每個一價的價鍵可以和一個氫原子鍵連接, 所以可形成為數眾多的、具有不同結構的有機化合物.有機化合物的總數已接近千萬種, 遠遠超過其他元素的化合物的總和, 而且新的有機化合物還不斷地被合成出來.這樣, 由於不同的特殊結構的形成, 使有機化合物具有很獨特的功能.高分子中可以把某些有機物結構(又稱為功能團)替換, 以改變高分子的特性.高分子具有巨大的分子量, 達到至少1 萬以上, 或幾百萬至千萬以上, 所以, 人們將其稱為高分子、大分子或高聚物.高分子材料包括三大合成材料, 即塑料、合成纖維和合成橡膠(未加工之前稱為樹脂).
面向21 世紀的高科技迅猛發展, 帶動了社會經濟和其他產業的飛躍, 高分子已明確地承擔起歷史的重任, 向高性能化、多功能化、生物化三個方向發展.21 世紀的材料將是一個光輝燦爛的高分子王國.
現有的高分子材料已具有很高的強度和韌性, 足以和金屬材料相媲美, 我們日用的家用器械、傢具、洗衣機、冰箱、電視機、交通工具、住宅等, 大部分的金屬構造已被高分子材料所代替.工業、農業、交通以及高科技的發展, 要求高分子材料具有更高的強度、硬度、韌性、耐溫、耐磨、耐油、耐折等特性, 這些都是高分子材料要解決的重大問題.從理論上推算, 高分子材料的強度還有很大的潛力.
在提高高分子的性能方面, 最重要的還是製成復合材料第一代復合材料是玻璃鋼, 是以玻璃纖維和合成樹脂為粘合劑製成.它具有重量輕、強度高、耐高溫、耐腐蝕、導熱系數低、易於加工等優良性能, 用於火箭、導彈、船隻和汽車軀體及電視天線之中.其後, 人們把玻璃纖維換成碳纖維, 其重量更輕, 強度比鋼要高3~5 倍, 這就是第二代的復合材料.如果改用芳綸纖維, 其強度更高, 為鋼絲的5 倍.高性能的高分子材料的開拓和創新尚有極大的潛力.科學家預測, 21 世紀初, 每年必須比目前多生產1500~2000 萬噸纖維材料才能滿足需要, 所以必須生產大量的合成纖維材料, 而且要具有更輕型、耐火、阻燃、防臭、吸水、殺菌等特性.有許多新型纖維, 如輕型空腔纖維、泡沫纖維、各種截面形狀的纖維、多組份纖維材料等紛紛被研製出來, 人們可指望會有耐靜電、耐臟、耐油, 甚至不會沾灰的纖維材料問世.這些纖維材料將用於宇航天線、宇航反射器、心臟瓣膜和人體大動脈.
高分子功能材料, 在高分子王國里是一片百花爭艷的盛景.由於高分子的功能團能夠替代, 所以只要採用極為簡便的方法, 就可以製造各種各樣的高分子功能材料.常用的吸水性材料, 如棉花、海綿, 其吸水能力只有本身重量的20 倍, 在擠壓時, 已吸收的大部分水將被擠出來.而用澱粉和丙烯腈製成的高分子吸水材料, 它不僅能吸收自身重量數百倍到上千倍的水, 而且受到擠壓也不會擠出水來.人們可以期望, 將高吸水性的高分子材料製成能將化學能轉變成機械能的裝置, 以及具有類似於肌肉的功能或製造測量儀器.在微電子工業的光刻集成塊工藝, 常用的光刻膠(又稱光致抗蝕材料), 就是能使高分子相連接一種功能團, 光照射時會起化學反應, 使其溶解度降低或提高.應用這種光刻膠制備集成塊, 可以使集成塊的線寬達到0.1 到0.01 微米(1p毫米), 只有用其他工藝製成的集成塊的線寬的1/10 到1/100, 是適合於21 世紀的電子計算機的主要元件mm微細元件的開關.光刻膠並能用於各種精細加工, 如半導體元件, EP 刷線路板, 金屬板膜或表面的精細加工、玻璃、陶瓷的精細刻蝕、精密機械零件加工等.
高分子功能材料應用在信息工程方面, 已經生產了光電導攝影材料、光信息記錄材料、光mm能轉換材料, 並都已進入實用階段.
像"當代摩西神樹"的離子交換樹脂的高分子功能材料也發展很快, 許多高分子離子交換膜、高分子反滲透膜、高分子氣體分離膜、高分子透過蒸氣膜等都在化學工藝的篩分、沉澱、過濾、蒸餾、結晶、萃取、吸附等過程中獲得應 用, 而且分離結果優於其他方法, 可節約大量能量.日本的制鹽工業早已用離子交換膜去代替鹽田和電解食鹽工藝.利用反滲透膜對有機化工、釀造工業的三廢進行處理, 可回收胺、酯、醇、醚、酮、酚等重要有機化合物.氣體分離膜對不同氣體的透過率和選擇性不同, 可以利用這一性質從混合氣體中選擇分離某種氣體, 如從空氣中富集氧, 從合成氨中回收氫, 從天然氣中收集氦, 還可以制備一種水下呼吸器(人工鰓), 它是直接從海水中提取氧的潛水裝置, 人類可望能長期生活在海水中, 進入海龍王的宮殿, 分享海龍王海底寧靜的幸福生活的夢想可變成現實.還有各種信息轉換膜、反應控制膜、能量輸送膜等正在研製階段.一種富有吸引力的生物膜也正在研究之中.生 物膜具有奇特的性能, 不僅能主動起能量、信息、物質的傳遞作用, 還能參加光合作用及有機物質的生命合成等生命活動.這就是21 世紀的高科技的一顆明珠, 摘取這顆明珠需要有極大的勇氣和百折不撓的精神.
高分子功能材料的另一極為重要的發展就是用於催促化學反應, 這類高分子功能材料被稱為高分子催化劑.早在本世紀40 年代, 人們已經使用一種叫交聯磺化聚苯乙烯的離子交換樹脂作催化劑, 用於化學反應的各個過程, 如水解、縮合、聚合等.爾後, 這類高分子功能材料發展很快, 高分子金屬絡合物催化劑接著問世, 它能夠在化學反應中加速捕捉金屬離子, 實現金屬化合物的迅速分離, 在工業生產和工業分析上是一種十分重要的方法.還有高分子金屬催化劑, 是促進化合物中金屬離子迅速完成化學反應的材料, 它已獲得了成功的應用.自然界存在一種最有效的催化劑, 稱為酶.這一類高分子材料像酶一樣有很強的催化作用, 稱為人工合成酶.酶是由氨基酸組成的蛋白質高分子化合物, 它是生物體內各種生物化學反應的高效催化劑, 是性能最優異的天然的高分子功能材料.現在, 各種人工合成酶已經研製成功並逐步投入應用, 其種類越來越多, 科學家根據酶的作用原理試圖模仿應用於化學工業的催化劑, 在化學工業上進行一場革命.它可以製作進行化工生產, 可以充分利用再生的生物資源, 以擺脫傳統的以石油系列為主要原料的合成工藝, 而且還可用酶的催化原理, 避開傳統的合成工藝中的高溫, 高壓的條件, 在各種物質混合的狀態下, 有選擇地使特定物質發生化學反應, 使反應物能夠不加分離地連續反應至生產出最終產物.這樣, 生物反應器將會改變化工企業高塔林立的傳統面貌, 不僅能節約能源, 改善工作環境, 同進還可以廣開化工資源, 消滅廢水、廢氣和廢料(又稱三廢), 使建立無污染的理想化學工業成為可能.例如天門冬醯胺酶製成的中性樹脂的前景就非常光明.
高分子材料在醫學和生命科學上的應用已有很長的歷史, 但是依靠著高科技的進步, 近期來這個領域的發展令人驚訝, 人工心臟瓣膜、人工肺、人工腎、人工血管、人造血液、人工皮膚、人工骨骼、人工關節, 從研製迅速成功到不斷完善, 並且已付諸使用.高分子材料製作的手術器械、醫護用品已不計其數.
高分子材料生物化的最大特色就是控制人的健康和生命, 利用不帶葯劑性的高分子與其他葯劑合成的高分子葯劑, 可大大改善治療效果, 這一類葯劑人體易於吸收, 毒性和副作用小.如引起惡心、全身不適等不良反應的抗癌葯, 把它們高分子化, 其效果就大大改善, 像抗癌葯芳庚酚酮和甲基丙烯酸結合為高分子, 其效果更佳.另一類高分子葯物, 本身就有很高的葯效, 如合成的聚乙烯吡咯烷酮, 就可以作為血漿的代用品.商品化的聚醚與聚氨酯合成的高分子葯物與血漿蛋白質中的白蛋白的親和力特別高, 相處很融洽, 是一種解決人體血凝的醫用高分子材料.
縱觀上述, 高分子已經成為21 世紀材料科學中強有力的支柱, 高分子材料的發展在21 世紀將會取得更大的成就
⑹ 求助 博士論文下載 碳纖維增強樹脂基復合材料界面結合強度關鍵影響因素研究
侵犯知識產權了。可以私下交流。
⑺ 碳纖維乙烯基酯類上漿劑對碳纖維及其復合材料性能的影響 論文的文獻綜述 怎麼寫啊
從力學性能講環氧的最好,而且日本的碳纖維上江劑也是基本滿足環氧類的,但是在中國國內,上將劑的水平還是相對比較低的,一來國內碳纖維行業是個技術密集型產業,而且國產碳纖維也沒有產業化,二來科研力度和資金的相對薄弱。說實話,乙烯基絕不是最佳的選擇,界面的性能沒有環氧的好,但是鑒於國內碳纖維的民用化以及低端化,對力學性能等不適要求很高,同時考慮到成型工藝常用手糊和導入,而很少用成本高的預浸料模壓或者熱壓罐成型,比如汽車的引擎蓋,尾翼之類,所以才使用乙烯基的樹脂。
你需要進行澆注體,碳纖維復合材料力學性能測試,以及SEM電子顯微鏡查看界面。
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僅供參考;
《功能高分子材料》課程是高分子材料、復合材料、材料化學和應用化學專業的核心主幹課程,它是建立在高分子化學和高分子物理基礎上,並與其它多種學科如物理學、生物學、醫學、分離科學等交叉的綜合性課程。由於涉及領域非常廣泛,如涵蓋了吸附分離功能高分子材料、反應型功能高分子材料、電功能高分子材料、光功能高分子材料、高分子功能膜材料、生物醫用功能高分子材料、液晶高分子材料、環境敏感高分子材料等,該門課程教學質量的優劣對學生能否深入了解功能性高分子的設計、表徵和應用非常重要。考慮到《功能高分子材料》課程一般是在大三的下學期或大四的上學期開設,這時學生面臨著考研復習和找工作等問題,很難靜下心來進行深入的學習。
因此,採用傳統的教學方式難以達到滿意的教學效果。針對這些問題,結合我校高分子材料專業教學的實際情況,筆者對《功能高分子材料》課程的教學從教材選定、教學內容和教學方式方面進行了探索。下面,筆者就自己的點滴體會進行論述。
1教材的選定和內容的精講自高分子學科在我國誕生以來,功能高分子材料的發展非常迅速,目前為止國內所見的教材已有十多種。由於功能高分子材料發展非常迅速,為了獲取最新的知識,不能選擇那些出版年月較老的教材。另外,還要保證教材編寫的質量。經過對不同教材的比較,結合我校實際,最終選用了趙文元和王亦軍編著的由化學工業出版社於2008年出版的教材。該教材是在1996年版的基礎上,加入了許多新的功能高分子方面的研究內容,並結合實際對一部分內容進行了一定的刪改。經過對該教材一段時間的試用,我們發現效果較好。另外,針對課時有限而授課內容多的矛盾,應突出教學重點,選擇最熱門和重要的部分進行精講,其它部分略講或者學生自學。
2多媒體教學與傳統教學方式相結合多媒體教學是指運用計算機並藉助於預先製作的教學課件來開展教學活動的過程。與傳統教學方法相比,它具有課堂容量大、圖文並茂、形象生動、易於突出教學重點和難點等優點。近幾年來,越來越多的課程開始實行多媒體教學。功能高分子材料方面新概念多,涉及領域廣,藉助多媒體技術,不僅可向學生直觀地展示有關功能高分子設計實例,而且可插入適當的生產生活實例,使抽象枯燥的功能高分子材料課程更加具體生動。同時,要注意的是多媒體教學效果的好壞,在很大程度上取決於教學課件的水平。因此,老師應努力提高教學課件的製作水平。另外,我們也注意到,多媒體教學的上課進度明顯要快於傳統的板書教學。這樣,對於某些特別重要的理論公式的學習和推導,通過多媒體教學難以使學生在較短的時間內完全理解,這時就應該採用傳統的板書教學方式。因此,我們應採取多媒體教學與傳統教學相結合的教學方式,根據教學內容進行相應的調整,既保證學生對課程感興趣,又能讓學生真正深入的理解功能高分子材料的知識。
3聯系生活實際,引出所要講述的功能高分子材料以生活中的實際例子或新聞報道中的最新科技進展為例子,引出將要介紹的功能高分子材料。這樣既能讓學生意識到功能高分子材料的重要性,提高學習的積極性,又能讓學生了解到最新的研究成果,提高對科學研究的興趣。如從全球都非常關注的環保問題出發,引出廢水和廢氣處理方面的功能高分子材料,介紹這些功能高分子材料的設計思路和原理,讓學生從理論和實際相結合的角度深入理解所學的功能高分子知識。同時,還可以提出一些生活中材料的不足,讓學生發揮主觀能動性,提出解決這些材料不足之處的方法或設計新的功能高分子材料的想法。這樣,學生的學習興趣會大大的提高,教學效果也會明顯得到改善。
4利用網路資源,緊跟最新研究進展,實時補充新的教學內容功能高分子材料是一門發展非常迅速的學科,每隔一段時間都有新的研究成果誕生,我們應根據情況實時的補充那些熱門和重要的研究成果到教學內容中,讓學生了解到最新的功能高分子知識,提高學生對功能高分子材料的興趣。互聯網上資源豐富,內容更新快,是老師補充教學內容的最佳途徑。目前,利用網路資源作為課堂教學的輔助手段,是學生喜聞樂見的形式。老師可以製作一個功能高分子的網頁,提供最新研究成果的鏈接,方便學生瀏覽。同時,還可以鼓勵學生在網上搜索最新的研究成果,再在課堂上以口頭報告的形式傳達給同學。這樣,既能讓學生對功能高分子材料進行全面的了解,又能讓學生主動的參與教學,達到較好的教學效果。
5互動式教學,學生做「學術報告」課堂教學是教學的關鍵性環節,如何啟發學生積極思考,調動學生的學習積極性,是老師們一直在探索的問題。針對功能高分子材料涵蓋領域多,可以從熱門的領域中選擇幾個作為報告題目,然後讓學生分成若干個小組,共同完成查找資料和組織講稿的工作。最後,從各小組中選出一人作為代表上台做「學術報告」,每個小組之間互相提問。