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1.
高固含量的苯乙烯/丙烯酸丁酯/丙烯酸共聚物乳液的制备   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用预乳化半连续乳液聚合方法,合成了固含量高达65%的苯乙烯/丙烯酸丁酯/丙烯酸(St/BA/AA)聚合物乳液,并系统研究了固含量、单体配比、乳化剂含量、引发剂浓度、聚合反应温度及功能单体浓度对聚合物乳液主要性能的影响,利用透射电子显微镜对乳胶粒子的微观形态进行了表征。  相似文献   
2.
赵晨阳 《河北化工》2007,30(10):9-11
通过高分子合金化,以L-S相转化法制备了PVC/PMMA非对称型合金微滤膜,考察了铸膜液结构对微滤膜结构与性能的影响.结果表明:随聚合物浓度、铸膜液温度升高合金膜水通量降低,平均孔径减小;增大PMMA含量,水通量上升,平均孔径增大;随添加剂量的增加,合金膜水通量上升,平均孔径减小.  相似文献   
3.
赵晨阳 《山西建筑》2013,(35):111-112
以某化工工程中PVC-C塑料管道安装为例,从管道安装的准备阶段、施工阶段与试压阶段对PVC-C管道的施工质量措施进行了阐述,着重介绍了管道的粘结技术,为提高工业塑料管道安装质量积累了经验。  相似文献   
4.
以硒粉和溴丙烯为原料,在氯化亚锡作用下合成地二烯丙基硒,产率68%。并测定了金属杂质和红外光谱。  相似文献   
5.
合成了二乙基锌,并研究了提纯的方法,将合成的产品精馏之后,再用分子蒸馏的方法提纯,获得了纯度大于5.8N的高纯二乙基锌。  相似文献   
6.
目的以T4噬菌体为载体,构建特异性杀伤肝癌细胞的噬菌体药物载体,并对其选择性细胞毒活性进行初步评价。方法通过噬菌体文库筛选肝癌细胞特异性结合肽(tumor specific peptide,TSP),利用分子克隆技术和噬菌体体外展示技术,将其与噬菌体小衣壳蛋白Soc重组,并展示在T4噬菌体表面。同时通过1-乙基(-3-二甲基氨基丙级基)碳酰二亚胺[1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride,EDC]化学法,将表阿霉素(epido-xorubicin,Epi)偶联在噬菌体衣壳表面,采用MTT法在细胞水平上检测噬菌体药物载体对人肝癌细胞Bel-7402和正常肝细胞HL-7702的选择性杀伤作用。结果 Soc-TSP融合蛋白以846拷贝/噬菌体颗粒的密度展示在T4噬菌体表面,Epi载药率达每个噬菌体颗粒表面近2 000个药物分子。与游离的Epi相比,构建的T4噬菌体药物载体对肝癌Bel-7402细胞的杀伤作用提高了46倍,而对正常肝细胞HL-7702的影响不大。结论肿瘤特异噬菌体药物载体可提高药物对肿瘤细胞的靶向性以及肿瘤细胞对药物分子的摄入,从而实现对肿瘤细胞的特异性杀伤。  相似文献   
7.
扼要的介绍了一些重要增塑剂毒性的试验数据,持不同意见人的态度,毒性研究进展以及一些国家所采取的相关法规政策。文章也告诫人们:增塑剂毒性与人们的生活息息相关,面对品种繁多的增塑剂市场,关键是要加强防范措施。  相似文献   
8.
赵晨阳 《软件》2022,(2):145-147
作为一个离散结构,数字电子计算机可以进行离散的或离散化之后的数量关系的处理。因此无论是对于计算机学科来说,还是与计算机学科相关联的其他领域的研究来说,如何对离散结构建立相应的数学模型成为了当下热门的研究话题之一。同时,对于离散性的研究还包括如何对已经利用数量关系建立起的数学模型进行离散化处理,从而通过计算机进行相应问题的处理。通常情况下,可以将离散数学看做计算机问题的抽象,在算法设计和数据结构中都可以看到离散数学的影子。基于此,本文对计算机算法设计及数据结构离散性进行简要分析,希望本文可以为计算机领域的相关研究提供借鉴参考价值。  相似文献   
9.
有源热成像是当今广泛使用的无损检测方法,可利用材料热特性完成缺陷表征。本文使用激光作为热成像的激励源,使用激光局部加热试件,产生的球形热流允许以任意方向检测缺陷。在加热过程中,能量扩散完全覆盖缺陷区域,在散热过程中,缺陷的存在会使得激光器的热足迹呈现不对称性,红外热像仪实时监测表面温度场分布,实现表面缺陷的可视化检测。通过实验验证以及对实验结果的图像分析来完成缺陷表征,结果表明:在散热过程中,红外热像仪可实现对缺陷的可视化检测,通过图像锐化处理检测缺陷边界,得到缺陷的形状分布,完成缺陷的定位表征。  相似文献   
10.
在损伤之前检测和表征钢材上的表面裂纹是一项非常重要的任务,对于涉及相关的结构安全有重大意义。本文采用了一种非接触式的脉冲激光点光源热成像技术,用于检测钢结构试件的表面破裂裂纹。使用脉冲点激光源将热量加载到材料表面,热流在传导过程中会受到裂纹缺陷的影响,裂纹的边界处阻挡的热流导致表面产生了明显的温度差,红外热像仪实时监测表面温度场的变化来实现裂纹缺陷的可视化。通过有限元仿真分析与实验验证的方法进行研究,结果表明:激励开始后,裂纹缺陷边界开始出现温度差,激励结束后,温度差达到峰值,实现裂纹缺陷的可视化;缺陷边界的温度差峰值以及出现时间与激励中心的距离相关。同时为下一步的定量检测奠定基础。  相似文献   
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