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1.
采用辊式涂布的方法在纸基材料上构建超疏水表面,并对超疏水表面的牢固性、自清洁性和疏水性能进行评价。用γ-氨丙基三乙氧基硅烷和1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷(POTS)对微米级和纳米级两种尺寸的TiO2粒子进行疏水改性处理,然后将改性后的微/纳米TiO2涂布在纸基材料表面。采用红外光谱(FTIR)对改性后的微/纳米TiO2的化学组成进行了分析,采用扫描电镜(SEM)对涂布纸表面结构进行了表征,通过接触角、耐磨性和自洁净测试评价了涂层表面的超疏水性、牢固性和自清洁性。改性TiO2的FTIR分析显示在1000~1500cm-1之间出现多个C—F键的伸缩振动峰,表明POTS通过化学键与TiO2表面发生了结合。涂布纸表面的SEM分析可以看出,纸基材料表面上均匀分布了微米和纳米尺寸的TiO2颗粒,具备了类似荷叶表面微-纳结构的粗糙表面。涂层表面的水接触角为153°±1.5°,滚动角为3.5°±0.5°,水滴在涂层表面呈球形,极易滑落,涂层在水中浸泡7天后,接触角没有发生明显变化,表明纸张表面具备了优异的超疏水性能,且疏水稳定性较好。涂层表面经过10次循环磨损试验后,接触角仍能达到150°,滚动角为9°,表明机械摩擦没有对涂布纸表面的化学成分和粗糙结构造成明显的破坏,超疏水表面的牢固性较好。自洁净测试表明,涂布纸表面具有良好的自清洁和防污性能。该工艺过程操作简单,易于实现工业化生产,为在纸基表面构建综合性能优异的超疏水表面提供了一种新的便利途径。  相似文献   
2.
卫生巾、纸尿裤等一次性卫生用品的产品质量与消费者的身体健康密切相关,受到人们的广泛关注。本文分析了卫生巾和纸尿裤等产品在原料采购、加工、印刷以及新产品研发等环节存在的质量风险,并提出了相应的风险控制方案。  相似文献   
3.
以丙烯酰胺(AM)和丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DAC)为共聚单体,采用分散聚合法在无机盐水溶液中得到了性能稳定的聚合物乳液。产物的红外光谱及粒径分析表明,这种分散聚合法在制备阳离子聚丙烯酰胺乳液上是成功的。将所得阳离子聚丙烯酰胺乳液(CPAM)与聚硅氯化铝配合使用处理竹浆废水,结果表明自制阳离子聚丙烯酰胺具有良好的絮凝性能。  相似文献   
4.
根据不确定度评定的通用规则,分析了稀释剂酸值测量不确定度的主要来源,并对测量结果的不确定度进行了评定.  相似文献   
5.
选取聚丙烯及其废料为原料,系统地探讨了温度和催化剂等因素对塑料裂解制汽油和柴油的影响。使用自制改性的ZSM-5型分子筛催化剂,在优化条件下制得了占原料质量分数为70%~80%的燃料油,其中汽油含量达燃料油质量分数的40%~50%。  相似文献   
6.
以废弃聚丙烯为研究对象,系统地探讨了催化改质温度、催化剂种类及催化剂用量等因素对废弃塑料热裂解催化改质制备汽油和柴油的影响。使用以高岭土、ZSM-5分子筛和磷酸(质量比为10∶3∶2)均匀混合后,经500℃焙烧制得的PZSM-5为催化剂,当催化剂用量为(质量分数)8%,催化改质温度为300℃时,燃料油得率可达82.94%。对燃料油进行蒸馏后,所得汽油和柴油的主要物理性能均可达到国家标准的相应要求。  相似文献   
7.
建立固相萃取-高效液相色谱法测定纸品中丙烯酰胺含量的方法。样品中的丙烯酰胺经超纯水在60℃的条件下提取,离心分离,0.45 μm滤膜过滤并浓缩后,采用固相萃取柱进行净化,然后通过高效液相色谱进行分析测定。该方法的检出限为10 μg/kg,具有操作方便、准确率高、重复性好等优点,可用于各类纸品中丙烯酰胺含量的检测。  相似文献   
8.
HACCP体系在食品包装纸及其制品生产中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
探讨了危害分析与关键控制点(HACCP,Hazard Analysis and Critical Control Point)体系在食品包装纸及其制品生产中的应用,根据HACCP的基本原理,对食品包装纸及其制品的生产流程进行了分析,找出了危害因素,确定了关键控制点和关键限值,并对关键控制点的监控和纠偏措施进行了讨论。  相似文献   
9.
亮度/白度是纸张一项重要的外观性能和光学性能,二者是两个不同的概念,在测定原理上有着根本的区别。目前纸张亮度/白度测试的主要依据是国家标准、ISO标准和TAPPI标准,不同标准体系所采用的测试方法不同,特别是在光源、几何条件等方面有很大差别,因此采用不同标准体系所测得的结果也存在很大差别。本文阐述不同标准体系下纸张亮度/白度的规范化测量条件,对不同标准体系下纸张亮度/白度的测试方法、测试结果进行对比,并对纸张亮度和白度的关系进行分析。  相似文献   
10.
城市废塑料裂解制汽油的研究(译文)   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文叙述了废塑料无催化剂作用下的高温裂解。在这项研究中,使用了三种类型的废塑料:聚苯乙烯(PS)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)。废塑料可以裂解为三种馏分:气体、液体以及固态残渣。液体产品通常由一些具有较高沸点的碳氢化合物组成。为了从裂解油中获得有用的汽油组分,可以对裂解油进行分馏。许多化工原材料包括苯、甲苯和其它芳香族碳氢化合物也可通过提纯裂解油来获得。结果表明,废PS可产生较多的液体,主要是苯乙烯,而废PE和PP则会产生较多的气体产品。  相似文献   
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