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相似文献
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1.
纳米CaCO3由于其粒径在纳米尺寸,表现出优异的性能,广泛应用于塑料、涂料、造纸、油墨等行业.涂料中使用纳米CaCO3能使涂层具有细腻、均匀、快干、光学性能好等优点.本文主要从纳米CaCO3改性水性聚氨酯材料应用的角度来介绍纳米CaCO3改性水性聚氨酯的电泳涂料、皮革涂饰材料的应用可行性与部分预期性能.  相似文献   

2.
就目前国内外聚氨酯工业的发展状况、水性聚氨酯胶粘剂的合成方法、国内外水性聚氨酯胶粘剂的应用现状进行相关总结性的叙述,并对欧美和国内水性聚氨酯胶粘剂的发展前景作出一定的预测和评述.  相似文献   

3.
研究热反应型水性聚氨酯整理剂的合成方法及反应条件,讨论该整理剂对相关织物的整理效果,从而改变水性聚氨酯的分子结构组成以优化整理剂的性能.  相似文献   

4.
介绍了水热法、电化学沉积法、溶胶-凝胶法制备RGO/WO3复合薄膜的研究进展,比较了各种方法对RGO/WO3复合薄膜结构和形貌的影响.简述了RGO/WO3复合薄膜在电致变色显示器、气体传感器、光催化上的应用,对RGO/WO3复合薄膜的发展趋势提出展望.  相似文献   

5.
薄膜制备过程中溅射靶材的利用率很低,导致薄膜材料制备成本很高。以自制的高纯度纳米晶镍锌钴/二氧化硅复合铁氧体粉体为原料,冷等静压后高温烧结制备得到铁氧体复合靶材。用XRD、EPMA和SEM分析靶材的化学成分和微观形貌。结果表明:靶材为镍锌钴铁氧体和二氧化硅的复合材料,收缩率达14.37%,能在高真空多功能磁控溅射仪正常工作,并成功制备得到性能良好的软磁薄膜。整个制备过程工艺简单,操作方便可行,大大降低了靶材的制备成本。  相似文献   

6.
泡沫塑料弹性电解抛光片机械强度较低,透水性、耐磨性、开孔性差,磨料的含量低,影响了电解抛光片的广泛应用。根据橡胶和塑料共混改性的原理,用一步法可以制备一种开孔性能好,机械强度较高,耐磨性好的聚氨酯弹性体泡沫抛光片,该研磨片具有良好的抛光性能。  相似文献   

7.
赤泥及其复合钝化剂对土壤铅、镉和砷的稳定效应   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用土壤培育实验,研究赤泥、酸改性赤泥、沸石、石膏和硫酸亚铁及其复配对复合污染土壤铅、镉、砷有效性的影响。结果表明,赤泥经酸改性处理后铝、钙和铁进一步释放,表面结构发生变化;与对照相比,添加0.5%酸改性赤泥、赤泥与硫酸亚铁复配、酸改性赤泥与沸石复配后,土壤有效态铅含量分别降低1.96%~76.47%、4.94%~75.01%和5.47%~68.44%;加入0.5%酸改性赤泥、赤泥与硫酸亚铁复配后,土壤有效态镉含量分别降低27.78%和15.04%;赤泥与石膏复配和赤泥与硫酸亚铁复配处理降低土壤有效态砷含量效果优于其他钝化材料,培育7、15、30和60 d后砷有效态分别降低0.41%、37.87%、5.41%、3.72%和55.60%、13.81%、37.85%、25.36%;赤泥与硫酸亚铁复配对铅-镉-砷复合污染土壤重金属钝化效果最佳。  相似文献   

8.
本实验使用钛酸酯偶联剂TC-2与硬脂酸的复合改性剂对2000目的重质碳酸钙进行湿法表面改性研究,探究最佳反应条件,并且对复合改性的碳酸钙进行红外光谱分析。实验结果表明钛酸酯偶联剂TC-2与硬脂酸的复合改性剂的最佳条件为:复配改性剂添加量为碳酸钙量的4%、改性反应时间为2h,改性温度为75℃。实验最佳结果的活化度达到86.4%。  相似文献   

9.
采用空气等离子体对聚丙烯微孔膜进行表面改性,用X射线光电子能谱,扫描电镜表征膜表面形态和微观结构的变化。考察了改性膜的水接触角、水通量以及在浸没式膜-生物反应器中的动态抗污染性能力。结果表明,改性后聚丙烯微孔膜的水接触角从100°减小到40°,膜的水通量提高,污染率下降。改性后聚丙烯微孔膜的亲水性和抗污染能力得到较大提高。  相似文献   

10.
制备了PEO LiClO4 Al2O3及PEO LiClO4 碳酸乙烯酯 (EC)两种聚环氧乙烷(PEO)复合聚合物电解质 (SPE)薄膜,用不锈钢及铂两种惰性电极研究了聚合物电解质的交流阻抗特性,并对SPE/惰性电极的界面特性进行了研究.提出了一种具有普适性的等效电路,发现电导率的测定与采用的惰性电极有关.而且交流阻抗谱图与所加交流扰动幅度无关,但与直流极化电势有关.EC含量的增加对低频直线的斜率也有影响.  相似文献   

11.
采用改进的Hummer's法和超声剥离法制备的氧化石墨烯经旋涂和滴涂工艺制备成膜,再经一步还原获得石墨烯薄膜.研究了氧化石墨烯经一步和两步还原制备出石墨烯后再经旋涂成膜的工艺.同时研究了不同分散剂对石墨烯的分散效果,分析了不同还原工艺对石墨烯薄膜方电阻的影响,并采用金相显微镜和扫描电镜观察分析了石墨烯薄膜的微观形貌.结果表明:旋涂法制备的石墨烯薄膜更均匀、透光率更高;DMF对石墨烯具有良好的分散效果;两步还原得到的石墨烯薄膜的导电性能明显优于一步还原.  相似文献   

12.
报道了一种简便的金属氧化物纳米点薄膜的合成方法.首先制备了具有有序纳米凹坑阵列的多孔阳极氧化铝模板,然后在模板表面真空蒸镀金属薄膜,对所制备的金属薄膜进行氧化处理,得到了具有有序纳米点阵列的金属氧化物纳米点薄膜.纳米点的直径约为100 nm,高度约为45 nm,以六边形有序排列,密度约为2×1013个/m2.  相似文献   

13.
补充苹果酸复合营养液对拳击运动员做功能力的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了探讨大强度运动并补充苹果酸复合营养液对拳击运动员做功能力的影响,对从事拳击专项训练的运动员进行实验研究.结果发现:1)补充苹果酸复合营养液可提高运动员无氧总功输出,加速无氧运动后心率恢复.2)补充苹果酸复合营养液可降低亚极量定量负荷运动后血乳酸浓度.综合以上结果,大强度训练前后补充苹果酸复合营养液,可有效提高拳击运动员的做功能力.  相似文献   

14.
环保淀粉胶黏剂在木材上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了淀粉在木材胶黏剂上的应用。通过对玉米淀粉进行适当的处理,可以以其为主要原料生产木材用环保胶黏剂。将玉米淀粉氧化降解后,可与聚乙烯醇、丙烯酸类化合物等发生接枝共聚反应,提高耐水性能,加入交联剂制得木材用淀粉胶黏剂,压制的胶合板等板材符合国家标准。同时文章还概述了淀粉改性方法的反应机理。  相似文献   

15.
文章主要研究有机改性剂聚二甲基二烯丙基氯化铵对凹凸棒土的改性过程,最佳的改性条件是:对15g凹凸棒土进行有机改性,有机改性剂浓度15g/L;改性时间2h;吸附时间40min。文章对有机改性后的凹凸棒土进行改性,实验结果表明:改性凹凸棒土、活性炭、4A沸石分子筛和磷酸三钠在一定条件下改性后的凹凸棒土,其吸附能力最佳。并对五种样品的BET、XRD、红外光谱和热重分析进行了测试。  相似文献   

16.
模板技术是制备介观尺度下具有多重结构材料的简单有效方法。本工作围绕纳米微球及其组装结构,一维纳米纤维及其组装结构而开展。其中重点关于核—壳结构凝胶微球的制备,并以此为模板制备包覆复合微球和中空微球,实现复合微球的形貌和特征尺寸的控制。通过化学改性对单分散聚苯乙烯胶体微粒进行处理,制备了具有核—壳结构的单分散凝胶粒子。以核—壳结构凝胶粒子为模板,制备了二氧化钛包覆聚苯乙烯核壳结构的复合粒子及其中空的二氧化钛粒子。发现在无机前体的溶胶凝胶过程中,电场能诱导复合粒子表面形成贯穿的多孔结构。同样思路,制备了二氧化硅、导电聚苯胺及其复合的核—壳结构和相应的中空微球。对聚苯乙烯胶体晶进行化学改性,制备了核—壳结构的胶体晶凝胶。以此为模板,与第二种具有响应特性凝胶进行复合,得到了敏感特性的胶体晶凝胶。并研究了此复合凝胶的形态及外场响应特性。以多孔氧化铝膜为模板,制备一维结构及其阵列体系。通过调节孔的润湿性,调节一维结构的形态(纤维或中空结构)并可调节双组分核—壳结构纤维的内外相相反转。  相似文献   

17.
通过在N2气氛和600℃基体温度下交替溅射Ti和Al靶并通过沉积过程中Ti和Al原子间的互扩散制备了(Ti,Al)N纳米晶薄膜.采用场发射扫描电镜、X射线衍射和纳米压痕技术研究了薄膜的微结构和力学性能.结果表明,(Ti,Al)N膜具有细小、致密和光滑的表面结构.在交替沉积过程中Ti原子会被较小的Al原子取代,形成面心立方结构的(Ti,Al)N薄膜,并存在(200)面择优取向.与TiN薄膜相比,(Ti,Al)N薄膜的晶粒尺寸和晶格常数均有所下降;(Ti,Al)N薄膜的硬度H明显提高,而弹性模量E却稍有降低,其结果使H3/E2比值大幅提高,薄膜的抗塑性变形能力增强.(Ti,Al)N纳米晶薄膜的高性能主要归因于固溶强化机制.  相似文献   

18.
基于光热反射技术的原理,采用柱坐标下的傅里叶导热模型,以矩阵传递的形式,推导并计算得出连续型、脉冲型频域光热反射法(FDTR)的理论相位表达式,比较了二者测量2种常见结构的信号敏感度,得到具有不同基底热导率、薄膜热导率、界面热导的薄膜材料的FDTR实验测量方法选择的理论依据. 结果表明,结合最佳拟合频率段的选取,采用合适的FDTR测量方法,可得到更高精度的材料热物性参数测量结果.  相似文献   

19.
采用微波辐射技术及硫酸对沸石进行活化改性处理,研究了不同微波辐射时间、硫酸浓度、硫酸反应时间、硫酸与沸石的固液比对改性后沸石吸附去除水中硫化物效果的影响,并用改性后的沸石处理了生活污水,取得了很好的效果。试验结果表明,用微波及硫酸改性后沸石大大提高吸附水中硫化物的能力。  相似文献   

20.
聚偏氟乙烯(polyvinylidene fluoride简称PVDF)压电薄膜是一种新型的高分子聚合物型敏感材料。由于PVDF薄膜具有良好压电性能和机械性能,在很多领域得到了广泛的应用。本文首先对PVDF压电薄膜进行了简单的理论分析,然后对其在医学测量、力学测量、能量采集、传感器以及结构模态等方面国内外的最新研究情况进行了详细阐述。最后概述其产品的应用状况,并指出PVDF压电薄膜的应用前景和发展方向。  相似文献   

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