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相似文献
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1.
纳米氧化锌研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
重点介绍了纳米级氧化锌的最新制备方法(包括物理法和化学法,其中化学法有四种:化学气相氧化法,直接沉淀法,均匀沉淀法以及溶胶-凝胶法)及在科技领域的应用,包括在化妆品工业中用作防晒剂和抗菌剂,纺织工业中用作除臭剂,橡胶工业中用作耐磨橡胶制品原料以及用于传感器,催化剂等,简要介绍了该物质的表征方法及发展前景。  相似文献   

2.
介绍了氢氧化镁(MH)阻燃剂的应用特点和作用机理,综述了MH阻燃剂的制备方法,包括物理粉碎法和化学合成法(固相法、气相法、液相法),着重介绍了液相法中的直接沉淀法、溶剂热及水热法、沉淀-共沸蒸馏法、超声化学法和微波辅助法。结合MH阻燃剂的工业应用特点,从微细纳米化、表面改性、多种制备工艺融合化研究、复合协同化和固体废弃物制备MH等5个方面对MH阻燃剂的未来发展趋势进行了展望。  相似文献   

3.
介绍了微胶囊常用壁材的种类特性及其制备方法,常用的壁材主要有淀粉及其衍生物、糖类、植物胶类、纤维素类、蛋白质类、脂类等,制备技术包括化学法、物理法和物理化学法等传统方法,以及纳米微胶囊、脂质体微胶囊、微生物微胶囊等新型技术。综述了近年来国内外微胶囊技术在食品工业中的研究进展,指出了微胶囊技术在食品行业中的发展方向。  相似文献   

4.
采用改进的化学还原法制备了一系列纳米镍粉催化剂,在对硝基苯酚催化加氢反应中考察了制备条件对纳米镍粉催化活性的影响,并与纳米镍粉的XRD表征结果相关联,期望得到纳米镍粉的最佳制备条件。结果表明,随水合肼用量的增加,纳米镍的催化活性先增加后基本保持不变,适宜的水合肼用量为n(N_2H_4·H_2O):n(Ni~(2+))=1.5;随氢氧化钠用量的增加,纳米镍的催化活性先增加后下降,适宜的氢氧化钠用量为n (NaOH):n(Ni~(2+))=1.5:1;随反应温度的增加,纳米镍的催化活性先增加后下降,适宜的反应温度为76℃;随停留时间的延长,纳米镍的催化活性逐渐下降,适宜的停留时间为2 min。HRTEM表征表明最优条件下制备得到的纳米镍粉粒径较小,约25 nm左右,其对硝基苯酚加氢速率达19.4 mmol/(min·g)。  相似文献   

5.
纳米氧化锌光催化剂制备方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了纳米氧化锌的制备方法。包括物理法和化学方法,其中物理法有喷雾热解法、高能球磨法和深度塑性变形法;化学方法有固相法、气相法和液相法,液相法又可分为沉淀法、溶胶-凝胶法、微乳液法、水热法等。并对纳米氧化锌今后的研究方向进行了展望。  相似文献   

6.
总结了微胶囊在应用过程中的作用,系统介绍了代表性的壁材和常见的制备方法。微胶囊的主要作用有隔离、控释和靶释、改善材料性质。代表性的壁材有壳聚糖、海藻酸钠和明胶。主要的制备方法有物理法、化学法和物理化学法。  相似文献   

7.
聚合物纳米塑料的研究与发展   总被引:5,自引:0,他引:5  
王树枫 《炼油与化工》2003,14(1):7-8,20
论述了聚合物纳米复合材料的体积效应、表现效应、界面效应等特性;纳米塑料的高强度和耐热性、高阻隔及自熄灭性等物理力学性能;纳米粒子对高聚物的增强增韧机理;聚合物纳米复合材料的溶胶凝胶法、共混法、抽层法、原位聚合等制备方法,阐述了国内外纳米塑料在聚乙烯纳米合金、纳米聚酯、纳米尼龙-6等方面的最新发展动态。  相似文献   

8.
超临界流体干燥法制备纳米TiO_2   总被引:4,自引:0,他引:4  
赵红雁 《石油化工》2003,32(5):422-425
以廉价的无机盐为原料,采用液相化学法结合超临界流体干燥法制备纳米TiO2,并采用TEM、XRD等手段对其物性进行表征,考察水溶胶pH、表面活性剂、陈化时间、钛盐浓度、氨水浓度对纳米TiO2粒径、形貌、收率的影响。同时还发现超临界流体干燥法可实现干燥、晶化一步完成。与普通干燥法相比,超临界流体干燥法制备的TiO2纳米粒子具有粒径分布均匀、粒径大小可控、纯度高、热稳定性好等优点。  相似文献   

9.
石蜡纳米乳液的性能影响因素及低能乳化法制备   总被引:3,自引:0,他引:3  
目前所生产的石蜡纳米乳液粒度分布较宽,稳定性较差,能耗较高。因此,从节能和稳定性方面出发,研究低能条件下石蜡纳米乳液的制备具有现实意义。通过室内试验研究了表面活性剂的HLB值、表面活性剂含量、乳化温度、白油与石蜡质量比、无机盐加量等因素对石蜡纳米乳液性能的影响。根据石蜡纳米乳液性能影响因素研究结果,结合低能乳化法的特点,兼顾成本因素,确定了制备石蜡纳米乳液时的表面活性剂为非离子型表面活性剂A1和A2,最佳乳化条件为:白油、石蜡、表面活性剂和水的质量比为2∶2∶1∶5,乳化温度75 ℃,乳化时间30 min;给出了具体的石蜡纳米乳液低能乳化制备方法。对用低能乳化法制备的石蜡纳米乳液进行了性能评价,结果表明,采用低能乳化法制备的石蜡纳米乳液具有较好的抑制性、优异的润滑性、良好的保护油层效果,及对钻井液性能影响很小等优点。   相似文献   

10.
有机溶胶法制备高分散纳米催化剂的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了有机溶胶法制备纳米催化剂的原理、工艺过程和分类,综述了有机溶胶法在制备高分散纳米催化剂应用中的最新研究进展,分析了制备过程中影响催化剂粒径大小及分布的因素(溶剂、还原剂、pH、外部环境等),指出了目前有机溶胶法在制备纳米催化剂应用中存在的问题,评述了有机溶胶法制备纳米催化剂的特点及发展方向。有机溶胶法作为一种绿色、简易的纳米催化剂制备方法,将会在高分散纳米催化剂制备中得到越来越广泛的应用。  相似文献   

11.
油田硫酸盐还原菌的危害及防治   总被引:1,自引:0,他引:1  
在油田生产系统存在的腐蚀问题中,相当一部分是由微生物硫酸盐还原菌(SRB)造成的,其腐蚀特征为点蚀、坑蚀.SRB在各个油田大量繁殖造成严重危害,不仅腐蚀管线设备,其腐蚀产物FeS也会使地层堵塞,还可导致三次采油工作的失败,造成严重的环境问题.针对上述危害综述了SRB防治措施的近期研究状况.其中物理防治方法成本高,应用较少;目前最常用的是化学手段,但使用化学杀菌剂时会产生抗药性,长期使用效果仍不理想;而微生物方法防治SRB不仅使用效果好,有效期长,成本也较低.因此,微生物防治方法是目前研究较广且行之有效的方法.  相似文献   

12.
材料纳米化以后,会对其性能有着很大的影响。6方氮化硼纳米化后因其具有独特的物理化学性能,扩大了它的应用范围。文中重点阐述了制备6方氮化硼纳米片的物理和化学方法,简单分析总结了不同方法的优缺点,并且对纳米氮化硼的未来发展进行了展望。  相似文献   

13.
综述了石墨烯材料制备方法及其在电化学领域应用的研究进展,对不同制备工艺所用原料、产品的形貌结构和尺寸等进行了对比,并展望了石墨烯材料在超级电容器、二次电池等方面的应用前景。指出如何利用廉价原料,简单工艺实现高品质石墨烯产品生产,并针对不同的电化学储能器件,充分发挥石墨烯特有的结构优势是今后的研究热点。  相似文献   

14.
粉煤灰是燃煤火电厂的燃后废料,价格低廉,来源广,在油田开发中作为调剖剂具有很好的理化特性。本文对粉煤灰的粒度、化学成分、水化特性以及电镜分析资料等进行了研究。经过室内筛选、与多种添加剂的复配以及岩心试验等,成功地开发了一种新型、廉价的颗粒调剖剂。通过19井次的现场调剖试验,取得了良好的降水、增油效果。  相似文献   

15.
介绍了非活性硝酸粉末的理化特性、对地层的溶解力及其与常规酸化工艺的差别,分析了配入非活性硝酸粉末酸化工艺的增产因素。现场试验表明该硝酸粉末与其它酸配合使用,可增大酸化区域,降低酸化成本,同时还能有效地降低地层二次污染。探讨了非活性硝酸粉末在酸化过程中所起的特殊作用。该工艺实施简单方便,增产效果显著。  相似文献   

16.
沈维生  刘建新 《润滑油》1999,14(6):32-36
介绍了高氮分散型乙丙共聚物粘度指数改进剂(HDOCP)工业化生产的过程,确定了最佳工艺条件,并进行了技术经济分析和产品质量及其应用评价。结果表明:该工业化生产装置技术、经济可行,产品达到了国外同类产品的质量水平。  相似文献   

17.
吸附天然气技术研究进展及发展前景   总被引:3,自引:0,他引:3  
我国应发展以管道和液化天然气方式为主,以吸附天然气(ANG)及压缩天然气为辅的多元化天然气储运模式。文章论述了ANG技术的研究进展和粉体吸附剂的制备、成型过程中的关键问题,提出了降低活化比的4种方法:优选原料、进行原料预处理、改善反应状态和调整活化反应气氛或物料状态。探讨了吸附剂表面化学性质、吸附热效应、吸附气质组成等因素对其使用寿命的影响以及在不同应用领域中的改进措施。结果表明我国已具备独立知识产权和可实施产业化的ANG技术,有望大规模应用于燃气调峰和边远零散气井的开发等方面。  相似文献   

18.
HFW焊管制管各工序质量控制   总被引:2,自引:1,他引:1  
赖兴涛  崔俊 《焊管》2010,33(10):60-64
HFW焊管具有生产效率高、制造成本低、尺寸形状精度高、外型美观等优点,近5年在焊管行业得到了迅速发展。目前国内建设的HFW焊管机组虽然较多、产能较大,但还存在产品质量不稳定、发展不平衡等问题。结合宝钢HFW焊管生产的实践经验,从可能引起钢管质量问题的焊管段和精整段各工序,如原料准备、成型工艺、焊接控制、焊缝热处理、理化检验等环节进行了分析,提出了各工序对应的质量控制措施,以确保HFW焊管最终的产品质量。  相似文献   

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