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葡萄糖水溶液分散物系悬浮聚合法制备微米级单分散交联聚苯乙烯微球 总被引:9,自引:1,他引:8
采用葡萄糖水溶液为分散介质,加入稳定剂聚乙烯醇,经悬浮聚合法合成了微米级单分散交联聚苯乙烯微球,考察了葡萄糖含量、苯乙烯用量、引发剂用量、稳定剂用量和交联剂用量对微米级单分散交联聚苯乙烯微球粒径大小及其分布的影响。实验结果表明,最佳的悬浮聚合条件为:葡萄糖水溶液中葡萄糖的质量分数为7%~8%、苯乙烯占单体的质量分数为25%~28%、交联剂二乙烯苯占单体的质量分数为0.4%、引发剂偶氮二异丁腈占单体的质量分数为1.0%、稳定剂聚乙烯醇占单体的质量分数为4%、温度为79℃、时间为10h;在此条件下制备的微米级单分散交联聚苯乙烯微球平均直径为10~20μm,分散系数为0.020~0.046。光学显微镜观察结果表明,合成的微米级单分散交联聚苯乙烯微球的形状好。 相似文献
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采用MP—01新型异丙苯催化剂,在中试装置上进行了苯与丙烯液相烷基化反应合成异丙苯试验,通过催化剂寿命试验及条件试验考察了MP—01新型异丙苯催化剂的性能。催化剂寿命试验表明,MP-01催化剂具有良好的反应稳定性和选择性。在苯烯比2.5,丙烯空速0.8h^-1,循环量2.0t/h,反应器人口温度145℃的条件下.丙烯转化率100%,烃化液中异丙苯含量36%~37%,异丙苯选择性85%~87%,丙基选择性100%,正丙苯质量分数为50~120μg/g。苯烯比、温度、空速等条件试验证明:MP—01催化剂可以在低温、低苯烯比、高空速的反应条件下使用。在人口温度135℃,循环量2.0t/h,苯烯比2.5、空速1.0h。的条件下,丙烯转化率100%,丙基选择性100%.异阿苯选择性85%~86%,正丙苯未检出。 相似文献
965.
介绍利用SIMATIC S7-300功能对BS630镗铰机进行数控改造的改造方案,系统硬件技术准备,系统软件设计,及改造后的应用效果. 相似文献
967.
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武钢4号高炉炉底炉缸破损调查分析 总被引:3,自引:0,他引:3
武钢4号高炉(2516m^3)第二代炉役采用了全炭砖水冷薄炉底结构,一代炉役寿命达11年6个月,停炉大修时的破损调查表明,炉底炉缸的破损严重,究其原因主要是采用的普通炭砖质量差。因炭砖质量差,开炉仅1年半,炉基温度就升高到560℃,此后便开始了长达10年的钒钛矿护炉,确保了炉底炉缸的生产安全,炉底炉缸的破损调查结果也表明钒钛矿护炉是富有成效的。 相似文献
970.
Effects of microstructural variables on the deformation behaviour of dual-phase steel 总被引:4,自引:0,他引:4
Zhonghao Jiang Zhenzhong Guan Jianshe Lian 《Materials Science and Engineering: A》1995,190(1-2):55-64
An expression for the stress of martensite in dual-phase steel was developed, which shows the interdependence of the stress of martensite and strain hardening in the ferrite matrix and the contribution of microstructural variables (the volume fraction of martensite fm, ferrite grain size df, and martensite particle size dm). The onset of plastic deformation of martensite in dual-phase steel was predicted to depend on its yield strength and the microstructural variables, and this was verified by the modified Crussard-Jaoul analysis. It was found that for this dual-phase steel, refining the grain size and increasing fm increase the flow stress and raise the strain hardening rate at low strains, but little affect the strain hardening rate at high strains. The effect of the ferrite grain size on the flow stress of this dual-phase steel was found to obey the Hall-Petch relation, i.e. σ = σ0e + Kedf−1/2, where the Hall-Petch intersection σ0e and slope Ke are functions of strain, fm and dm. The effects of the plastic deformation of martensite and the microstructural variables on the strain hardening rate and the Hall-Petch behaviour were analysed in terms of the densities of statistically stored dislocations and geometrically necessary dislocations using the previously developed theoretical model. 相似文献