聚乙烯吡咯烷酮纳米复合膜的光致变色性能:红外光谱结果表明聚乙烯吡咯烷酮分子的基本结构在复合薄膜中仍然存在,乙烯基吡咯烷酮分子基团质子化后与杂多阴离子成盐,形成电荷转移桥,吡咯烷酮产品在紫外光照射下,复合薄膜由无色变为蓝色,在空气中暗处放置后复合薄膜重新恢复为无色,复合膜的升色速度和褪色速度均随着杂多酸含量的增加而加快,结果表明,杂多酸含量对复合膜的光致变色性能存在明显的影响。杂多酸化合物是一类含有氧桥的无机多核配合物,以其独特的组成和结构在催化、医药、光电材料等领域成为研究的热点,特别是它可以接受一个或两个电子还原成杂多蓝,可以接受多个电子还原成杂多棕。这种光化学还原性能使其在光致变色材料领域受到大范围的关注,并有望在信息显示、传感器和高密度存储等领域展现广阔的应用前景。聚乙烯吡咯烷酮成为合成水凝胶的重要原材料。江苏出口N-乙基吡咯烷酮价格
N-甲基吡咯烷酮(NMP)的应用:1.锂电池:NMP在锂电池生产中,用来溶解/溶胀PVDF,同时用来稀释浆料。要求水分要低,含量一般在99.9%以上。2.塑胶:NMP是一种被大范围的应用于天然和合成塑胶,蜡,树脂和各类油漆的工业溶剂。它溶解于聚合物,例如纤维素衍生物,聚酰胺,聚酰亚胺树脂,聚酯,聚苯乙烯,聚丙烯腈,聚氯乙烯,聚醋酸乙烯吡咯烷酮,聚氨酯,聚碳酸酯,聚醚和许多共聚物。NMP是与相应的单体,常规有机溶剂和水相混合的。因此,吡咯烷酮系列产品可以找到某一特定应用的合适的溶剂配方。浙江聚维酮碘溶液直销厂家吡咯烷酮的操作注意事项有切勿靠近火源。
N-甲基吡咯烷酮在苎麻纤维中的应用:当NMP浓度、处理时间或温度任一因素增加,苎麻纤维的断裂伸长率随之增加,而断裂强度随之降低;吡咯烷酮系列产品当NMP浓度或处理时间增加时,苎麻纤维的断裂回转数会先增加后减少,当处理温度升高时,断裂回转数会先增加后保持稳定;在NMP的浓度为15%,处理时间为60min,处理温度为80℃的条件下,处理后苎麻纤维的结晶度从80.37%降至70.19%,而其化学基团保持不变,纤维表面纵向沿竖向纹出现劈裂。N-甲基吡咯烷酮(NMP)是一种强极性溶剂,与带有强极性基团的NMMO,DMSO和DMAC等试剂分子类似,NMP分子中带有良好的氢键受体--吡咯烷酮环,环上的氮、氧原子均带有弧队电子,能与羟基形成氢键,拆散纤维素内原有氢键,从而降低纤维素结晶度。苎麻纤维的主要成分为纤维素,为此,使用NMP作为溶胀剂对苎麻纤维进行处理,探究不同处理因素对苎麻纤维处理效果的影响。
不同分子量PVP对多壁碳纳米管分散性能的影响:聚乙烯吡咯烷酮(PVP)分子量对多壁碳纳米管(MWCNTs)浆料流变性能的影响,并对修饰后的P-MWCNTs导电性进行了分析。吡咯烷酮系列产品结果表明,中等分子量的PVPK25和PVPK30的分散效果很好,浆料的黏度较低,呈现近牛顿流体特征,MWCNTs颗粒分布均匀,平均粒径相对较小,并具有较好的稳定性,同时其所修饰的P-MWCNTs电阻率也较低。因而能够溶于水和许多有机溶剂中,如醇、羧酸、胺、烷烃等。将这种结构的两亲性聚合物引入到CNTs表面,能够明显改善CNTs在水、有机溶剂和其他基体中的分散性能。利用PVP良好的分散性,在分散体系中用作有机合成反应的稳定剂。
吡咯烷酮产品PVP在新型医疗器械中的应用:1.角膜接触透镜材料:角膜接触透镜俗称隐形眼镜,是一种兼具矫正视力、医治和美容等用途的眼科医疗用具。由于PVP具有较高的亲水性,用它作为共聚物水凝胶制备接触透镜材料,其含水量高,材料柔软而有弹性;且具有较高的氧气透过能力,能保证角膜新陈代谢的需要,因而可以长时间佩戴。2.人工导管润滑膜:PVP本身带有亲水基团,很容易与水结合形成亲水凝胶,具有良好的生物相容性。用特殊工艺将亲水性的PVP有机地结合在表面疏水的医用导管上,在导管表面形成一层不会脱落的润滑薄膜,在临床插管时具有超润滑作用。用PVP涂覆的一次性超滑导尿管,润滑效果明显。2-吡咯烷酮,又名吡咯酮、氮戊环酮、丁内酰胺。上海共聚维酮报价
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吡咯烷酮产品PVP在荧光增强中的作用:聚乙烯吡咯烷酮(PVP)和荧光增白剂配合去增白相纸。PVP对荧光增白剂的作用时通过聚乙烯吡咯烷酮环中的氮原子上的P电子对与荧光增白剂效果的影响主要表现在增强荧光增白剂对紫外光的吸收和使缔合物的荧光强度超过单用荧光增白剂所能达到的限度之上,并且PVP在增强荧光增白剂增白效果的同时对照相纸照相性能无不利影响。荧光增白剂可以对物品起到增白作用,因为:白色物品一般会对可见光中的蓝光(450--480nm)有轻微吸收,而造成蓝色不足,使其略带黄,而给人以陈旧不洁之感,而荧光增白剂恰好可以补足白色物品缺少的蓝光。江苏出口N-乙基吡咯烷酮价格
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吡咯烷酮产品N-甲基吡咯烷酮在苎麻纤维中的应用:苎麻纤维具有较好的吸湿透气性和天然抑菌性,但大分子链...
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