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1.
文章以自制双尾疏水丙烯酰胺单体丙烯酰胺(N-苄基-N-辛基丙烯酰胺,N-benzyl-N-octylacrylamide,BOAM)和表面活性单体(辛基酚聚氧乙烯醚丙烯酸酯,OP-10-AC)与丙烯酰胺(acrylamide,AM)水溶液共聚合成新型疏水缔合共聚物(AM-Na A-OP10AC-BOAM)。实验结果表明,当聚合物浓度大600mg/L时,表观黏度迅速增加,表现出明显的缔合行为;共聚合物溶液具有良好的黏弹性和表面活性,SEM扫描电镜照片显示共聚物溶液中存在网状的缔合微观形貌特征。  相似文献   
2.
旨在探讨等通道转角挤压(equal-channel-angular-pressed,ECAP)对生物医用Mg-3Zn-0.2Ca合金的显微组织以及腐蚀行为的影响。对铸态Mg-3Zn-0.2Ca合金进行了1,2,4道次的剪切挤压变形。采用光学显微组织观察、X射线反射法、电化学等手段研究了挤压道次对镁合金显微组织、织构以及腐蚀行为的影响,也特别关注了ECAP对试样的不同截面方向的显微组织演变以及模拟体液(simulatedbodyfluid,SBF)电化学腐蚀行为的影响。结果表明:ECAP变形后铸态Mg-3Zn-0.2Ca镁合金晶粒逐渐细化,变形后镁合金呈现出与挤压方向呈一定角度的002面剪切织构;随着挤压道次增加,合金的耐蚀性先增加后降低。等通道转角挤压对合金耐蚀性的影响是晶粒尺寸、晶体缺陷和织构变化的综合效果;ECAP变形后合金不同截面方向呈现不同的耐蚀性,垂直于挤压方向截面的耐蚀性优于另2个方向截面的耐蚀性。  相似文献   
3.
张润芳  赵长喜  皇海权  王纪云 《油田化学》2007,24(2):185-187,178
综述了已进入特高含水开发后期的河南油田使用的化学封堵剂和化学封堵技术。所述封堵剂包括:改性脲醛树脂高强度堵水剂HN-DS-05;超细水泥封堵剂;蒸汽吞吐井用苛化泥调堵剂;稠油井堵边水用固体颗粒堵剂。所述封堵技术有:低效油井治理技术(包括堵水);注水井大孔道封堵技术;套管外窜槽封堵技术;套管漏失封堵技术;蒸汽吞吐井井问汽窜孔道封堵技术;稠油井边水封堵技术。参2。  相似文献   
4.
本文提出在了以含砷气田水为原料的制盐生产中,用三氯化铁作为除砷剂处理气田水,共沉除砷的方法。当气田水含砷量为4—11mg/1时,加入1.5‰三氯化铁,并用石灰调整 pH 值为6.5左右,除砷率可达99.7%。同时,本文还简要探讨了除砷的机理,影响除砷率的主要因素,指出了制盐过程中砷的再污染问题和除砷废渣再生利用的方法。本方法经有关盐厂采用,效果很好。  相似文献   
5.
我国秸秆纤维基环保节能墙体材料的研究与应用进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
秸秆纤维基环保节能墙体材料指的是以农作物秸秆为主要原料,配以加强材料和黏合材料,按一定配方在反应池里经过物理反应和化学反应,脱模后自然凝固制成的具有轻质、节能、环保等适合现代建筑要求的建筑材料.简要介绍了我国秸秆纤维基环保节能墙体材料的研究和应用现状,并简单分析了其发展前景作.  相似文献   
6.
7.
高纯阴极铜中微量银的ICP-MS法测定方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究高纯阴极铜中微量银的ICP—MS直接测定方法,选择仪器的最佳参数和最佳测定条件。通过加入内标^115In,消除基体铜的基体效应对测定银的干扰,测定结果更准确、可靠。方法可准确测定高纯阴极铜样品中0.000x%-0.002x%的银,相对标准偏差为4.52%,加标回收率95.7%-106.7%。该方法已用于高纯阴极铜中微量银的测定,并取得了满意的结果。  相似文献   
8.
以青稞、玉米、水稻秸秆、木屑和镁质水泥为原料,在常温常压下制备镁质水泥轻质砌块,研究了制品的性能和特点。结果表明,青稞、玉米、水稻秸秆镁质水泥砌块力学性能优于木屑镁质水泥砌块,其中青稞秸秆镁质水泥砌块综合性能最优。  相似文献   
9.
魔芋水晶软糖生产工艺研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
本文提出一种以魔芋精粉及卡拉胶、黄原胶复配生产水晶软糖的方法。由于复配胶中分子间的协同增效作用,使得凝胶软糖的制备更为方便、廉价。  相似文献   
10.
通过室内实验研究了乳液聚合物RP的溶解性能,考察了搅拌速度、搅拌时间、溶解温度、配聚用水的矿化度、pH值、配制方法和加药方式等外在因素对乳液聚合物溶解性能的影响。实验结果表明,在溶解初期可以适当提高搅拌速度,中后期宜降低搅拌速度以减少剪切;通过实验研究,优化出适合乳液聚合物RP的快速溶解方法,即在5 000 r/min~7 000 r/min搅拌速度下,一次性快速注入RP,搅拌1 min后降低至300 r/min,再继续搅拌30 min,即可实现乳液聚合物的快速溶解;同时对于配制低于3 000 mg/L的目标液时,宜先配制成高浓度的母液,然后再稀释成所需浓度的目标液,而对于3 000 mg/L以上浓度时可以直接配制。  相似文献   
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