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41.
建筑外墙外保温系统概述   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文以建筑节能为出发点,概述了我国目前的建筑外墙外保温体系;重点介绍了市场上采用最多的膨胀聚苯板薄抹灰外保温系统的构造、现状及其发展趋势;指出建筑节能势在必行,应对其进一步加大研发力度,研究新技术,开发新产品。  相似文献   
42.
综述了影响二氯苯发展的邻二氯苯、对二氯苯异构体的分离问题及分离方法。着重指出市场急需的高纯度邻二氯苯的分离和纯化技术需进一步提高。  相似文献   
43.
帕珠沙星的合成工艺与机理   总被引:1,自引:0,他引:1  
比较了以四氟苯甲酸为起始原料合成帕珠沙星的两种工艺路线,介绍了(S)-9,10-二氟-3-甲基-2,3-二氢-7-氧代-7-H-吡啶并[1,2,3-de][1,4]苯并恶嗪-6-羧酸乙酯为原料经亲核取代、脱羧水解、环丙基化、氰基水解和Hoffman重排等步骤合成帕珠沙星的反应机理,在相关机理分析的基础上对帕珠沙星的合成工艺提出了一些改进建议,并指出提高Hoffman重排反应收率、降低生产成本是帕珠沙星合成的主要研究方向.  相似文献   
44.
王训遒  陈卫航  赵文莲  王斌 《化学试剂》2003,25(6):370-370,374
研究了以L—2—氨基丙酸为原料,在乙二醇二甲醚体系中,经硼氢化锌还原后,用液碱处理得S—( )—2—氨基丙醇,其收率达56.4%以上,纯度≥99.0%。其中硼氢化锌由硼氢化钾和无水氯化锌反应制得。  相似文献   
45.
为了计算多元体系的汽液平衡关系,采用改进的Rose汽液平衡釜测定常压(101.3 kPa)下环己烷-环己酮二元体系汽液平衡数据,并对数据进行热力学一致性检验,结果表明实验数据符合热力学一致性.以汽相组成的误差平方和作为目标函数,分别用Wilson方程和NRTL方程关联实验数据,得到分子交互作用能量参数,并对汽液平衡计算值与实验值进行比较,发现二者偏差较小,可以满足工程上分离设计的需要.  相似文献   
46.
纳米CaCO3在丙烯酸树脂中的分散及其复合涂料的制备   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用正交试验法研究了纳米CaCO3在丙烯酸树脂中的分散工艺,制备了纳米CaCO3复合丙烯酸树脂浆液。探讨了分散剂种类,丙烯酸树脂、纳米CaCO3、分散剂和二甲苯的用量等因素对纳米CaCO3在丙烯酸树脂中分散性的影响,并优化出最佳分散工艺条件:丙烯酸树脂32g、纳米CaCO3 40g、分散剂5g和二甲苯150g。考察了纳米CaCO3复合丙烯酸浆液的贮存稳定性,结果表明,优化条件下制得的纳米CaCO3浆的稳定性好,3周内外观、黏度和细度均无变化。用该浆液制成的纳米复合涂料,与传统涂料相比,其外观状态、耐水性、自洁性和贮存稳定性等显著改善。  相似文献   
47.
复合偶联剂改性纳米CaCO3工艺研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
采用正交试验法对钛酸酯和硬脂酸复合改性纳米CaCO3工艺进行了研究,探讨了改性剂用量、乳化温度、乳化时间和保温时间等因素对纳米CaCO3改性的影响,并优化出了最佳操作工艺条件:钛酸酯用量为纳米ca0。3的1,2%(质量分数)、硬脂酸用量为纳米CaCO3 4%(质量分数)、乳化温度70℃、乳化时间90min和保温时间80min。测定了改性纳米CaCO3和未改性纳米CaCO3的活化指数、吸油量、沉降体积以及在邻苯二甲酸二辛酯(DOP)中的粘度,结果表明钛酸酯和硬脂酸复合改性纳米CaCO3活化指数可达99.90%,吸油量降为15.23mL/100g,CaCO3/DOP糊粘度显著降低,亲油性得到显著提高。  相似文献   
48.
为了制备纳米CaCO3复合建筑涂料,探讨了改性剂用量对纳米CaCO3表面改性的影响,优化出了最佳改性剂用量为2%(wt)。结果表明,优化条件下制得的纳米CaCO3浆的稳定性好,3周内外观、粘度和细度均无变化。用该浆液制成的纳米复合涂料,与传统建筑涂料相比其耐水性、耐洗刷性、耐光性、耐沾污性和贮存稳定性等显著改善。  相似文献   
49.
纳米碳酸钙在外墙涂料中的应用研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
制备了纳米CaCO3复合外墙涂料,分别探讨了分散剂种类、分散剂用量、料浆浓度、分散时间和温度等因素对纳米CaCO3分散效果的影响,优化了操作工艺条件:纳米CaCO3料浆浓度为15%(质量分数),钛酸酯偶联剂用量为纳米CaCO3质量的3%,分散时间为1.0 h.考察了纳米CaCO3浆体加入量对外墙涂料耐沾污性、触变性、耐洗刷性、耐水性、耐碱性和耐老化性的影响,并用SEM对涂层进行了表征.结果表明:与传统建筑涂料相比,纳米复合外墙涂料的上述性能显著改善;当涂料中纳米CaCO3浆体的质量分数为3%~4%时,涂料性能的改善最为明显,其耐洗刷性达75 600次.  相似文献   
50.
纳米碳酸钙改性及其在建筑涂料中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
为了制备纳米CaCO3复合建筑涂料,采用正交试验法优化出了纳米CaCO3表面改性的最佳操作工艺条件:改性剂为JN-36、其用量为1.5%(质量分数)、乳化温度为60℃、乳化时间为60min和保温时间为45min。优化条件下制得的纳米CaCO3浆的稳定性好,四周内外观、黏度和细度均无变化。用该浆液制成的纳米复合涂料,与传统建筑涂料相比,其耐水性、耐洗刷性、耐光性、耐沾污性和贮存稳定性等显著改善。  相似文献   
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