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许泽宁

作品数:7 被引量:32H指数:3
供职机构:东南大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:建筑科学化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 3篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇建筑科学
  • 1篇化学工程

主题

  • 4篇聚羧酸
  • 3篇酯化
  • 3篇减水
  • 3篇减水剂
  • 2篇氮氧自由基
  • 2篇有机高分子
  • 2篇自由基
  • 2篇酯化率
  • 2篇聚羧酸减水剂
  • 2篇化生
  • 2篇磺化
  • 2篇甲基
  • 2篇甲基丙烯
  • 2篇甲基丙烯酸
  • 2篇甲氧基
  • 2篇高效减水剂
  • 2篇分子
  • 2篇高分子
  • 2篇丙烯酸
  • 1篇动力学

机构

  • 7篇东南大学

作者

  • 7篇许泽宁
  • 6篇肖国民
  • 5篇周金能
  • 2篇魏瑞平
  • 1篇徐盛

传媒

  • 1篇高分子材料科...
  • 1篇化学推进剂与...
  • 1篇南京工业大学...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 3篇2009
  • 2篇2008
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
可控高真空度下制备甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯的方法
可控高真空度下制备甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯的方法,涉及有机高分子化学酯化合成技术领域。以一定聚合度的甲氧基聚乙二醇和甲基丙烯酸为原料,4-(二甲氨基)吡啶为催化剂,氮氧自由基哌啶酮、甲醌和对苯二酚中的至少一种为阻聚剂。...
肖国民周金能许泽宁
文献传递
新型高效减水剂的合成及性能表征
聚羧酸系减水剂具有高减水率、良好的保坍性等优点,是当今混凝土高性能减水剂研究中较为前沿的研究课题。 本论文从高效减水剂的化学结构,作用机理出发,并以合成方法理论为指导,探讨了聚合后功能化法与可聚合单体直接共聚法...
许泽宁
关键词:聚羧酸减水剂化学结构磺化净浆流动度
文献传递
三元共聚羧酸高效减水剂的聚合动力学被引量:13
2010年
以过硫酸铵为引发剂,合成以马来酸酐、丙烯酸、烯丙基磺酸钠为主链的聚羧酸盐高效减水剂。考察了聚合温度、引发剂摩尔百分含量、各单体摩尔百分含量对聚合速率的影响。实验结果表明,共聚体系的表现活化能为37.604 kJ/mol,聚合速率同引发剂摩尔百分含量的0.361次方,马来酸酐摩尔百分含量1.1748次方,丙烯酸摩尔百分含量1.1952次方以及烯丙基磺酸钠摩尔百分含量1.4229次方分别成正比。烯丙基磺酸钠单体摩尔百分含量对聚合速率有较大的影响。
许泽宁肖国民周金能
关键词:聚羧酸减水剂马来酸酐
聚羧酸高效水泥减水剂的合成及性能被引量:8
2009年
采用先酯化后共聚的方法合成聚羧酸系减水剂,考察以甲基丙烯酸(MMA)和甲氧基聚乙二醇(MPEG)为原料酯化合成大单体甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯(MPEGMA)过程中阻聚剂对苯二酚用量、酸醇摩尔比、反应温度等对酯化率的影响.以大单体MPEGMA与马来酸酐、MMA和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烷磺酸共聚合成聚羧酸类减水剂,考察减水剂合成过程中MPEG相对分子质量和引发剂过硫酸铵用量以及减水剂掺量对减水剂性能的影响.结果表明:阻聚剂质量分数为0.4%、酸醇摩尔比为1.5∶1、反应温度为120℃时,酯化率可达到92.3%.当MPEG相对分子质量为1 000、引发剂的质量分数为5%,合成的减水剂掺量质量分数为0.3%时,水泥的净浆流动度可达281 mm.
魏瑞平许泽宁肖国民
关键词:聚羧酸系减水剂酯化共聚
聚羧酸接枝共聚物的合成工艺研究被引量:11
2008年
通过无皂乳液聚合反应和接枝反应合成一类主链带羧基、支链带聚氧乙烯基醚的聚羧酸减水剂。考察了聚合反应温度、聚合反应时间、引发剂含量、马来酸酐(MAn)与甲基丙烯酸(MA)物质的量比等对共聚反应的影响,比较了共聚物在有机溶剂和水溶液中反应的产率,还研究了温度和时间对接枝率的影响,并利用红外光谱表征其结构。结果表明,共聚反应在n(MAn):n(MA)=1:1,w(引发剂)=3%,反应0.5h条件下,产率可达80%以上。接枝反应的最佳温度和时间分别为120℃和6h,接枝率达30%。
许泽宁肖国民徐盛周金能魏瑞平
关键词:聚羧酸接枝反应无皂乳液聚合聚乙二醇
可控高真空度下制备甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯的方法
可控高真空度下制备甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯的方法,涉及有机高分子化学酯化合成技术领域。以一定聚合度的甲氧基聚乙二醇和甲基丙烯酸为原料,4-(二甲氨基)吡啶为催化剂,氮氧自由基哌啶酮、甲醌和对苯二酚中的至少一种为阻聚剂。...
肖国民周金能许泽宁
文献传递
磺化改性废旧聚酯塑料的方法
磺化改性废旧聚酯塑料的方法将回收的聚酯塑料(聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)/聚碳酸酯(PC))通过化学改性使其成为可再生资源,不仅可以减轻环境污染,而且也是节约型社会的发展趋势。选用来源广泛的废旧聚酯高分子材料通过磺化反...
肖国民许泽宁周金能
文献传递
共1页<1>
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