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1.
以膨化石墨(EG)作为导电填充物,加入相容剂,采用熔融共混方法制备了聚碳酸酯(PC)/丙烯晴–丁二烯–苯乙烯塑料(ABS)共混物,研究了EG以及破碎后的膨化石墨(TEG)的添加量对PC/ABS共混物的形貌、电阻率、拉伸强度、缺口冲击强度以及热稳定性的影响。结果表明,EG经过研磨、超声破碎后颗粒更小,在基体中分布得更均匀,与基体的相容性更好。TEG对PC/ABS共混物的导电能力、拉伸强度、冲击强度的提升更加明显,添加了TEG的PC/ABS共混物的热稳定性得到了较大提升。  相似文献   
2.
以TiCl4为原料,采用空气和液化石油气(LPG)气相燃烧法,在扩散火焰中合成纳米TiO2粉体,研究了反应气体的流量、火焰温度、火焰形状等条件对产物的粒径、晶型及其粒径分布的影响.实验中发现,随着空气流量的增加,颗粒的粒径明显增大;随着LPG流量的增加,粒径略有增加.在最佳条件下,纳米TiO2的平均粒径小于20 nm.产物以锐钛型的晶型为主,随着火焰温度的升高,金红石型的含量增加.火焰的长度是影响粒径大小的重要因素.  相似文献   
3.
以FeCl3和FeSO4为铁源,采用化学共沉淀法合成磁性Fe3O4纳米磁胶粒,然后以二甲苯为溶剂,用油酸对Fe3O4纳米微粒进行表面改性,制备二甲苯基Fe3O4磁流体.该磁流体具有良好的稳定性及超顺磁性.磁流体中Fe3O4磁性颗粒的平均粒径为10~20nm,晶型为反尖晶石型.  相似文献   
4.
油基纳米Fe_3O_4磁性流体的稳定性和流变特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用一步法制备高稳定的油基 Fe_3O_4磁性流体。Fe_3O_4磁性纳米粒呈反尖晶石型、平均粒径为10~15nm。磁性流体的磁性强,磁化率为6.5×10~(-4),饱和磁化强度为21 emu/g。测定了磁性流体在重力场、磁场、以及高温下的稳定性,以及在外加磁场下的流变特性。结果表明该磁性流体具有良好的稳定性,其流变特性可以用 Herschel-Bulkley 模型描述。  相似文献   
5.
磁性Fe3O4纳米颗粒制备方法的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用醇-水法、氢氧化钠共沉淀法和氨水共沉淀法制备磁性Fe3O4纳米颗粒.制得的纳米Fe3O4用饱和油酸钠的醇溶液进行改性.采用XRD,SEM,TEM,IR和振动样品磁强计等手段对制备的样品进行了表征研究.实验结果表明三种方法中,醇-水法和氨水共沉淀法所制备的纳米Fe3O4表面改性效果良好;氨水共沉淀法制备的颗粒磁性最强,但实验时间长;醇-水法制备的粉体粒径最小,但颗粒分散情况相对较差;氢氧化钠共沉淀法最简单,实验时间最短,收率也较高,但粉体性能不如其它两种.  相似文献   
6.
相容剂LLDPE-g-MAH的制备及其对LLDPE/PA6共混性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了以过氧化二苯甲酰为引发剂,线型低密度聚乙烯接枝马来酸酐的反应.采用正交实验方法考察了引发剂用量、单体浓度、反应时间及反应温度等对接枝反应的影响,优选出了接枝条件.将LIDPE-g-MAH作为一种增容剂加入到LLDPE/PA6共混体系中,考察了ILDPE/PA6共混体系中各相的相容性及共混物的力学性能.结果表明:LLDPE-g-MAH能有效地增强LLDPE/PA6共混体系两相界面的相互作用,改善ILDPE和PA6的相容性,为效果较好的增容剂.  相似文献   
7.
径向流固定床数学模型研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
洪若瑜  李洪钟 《化工冶金》1996,17(4):367-373
简要阐述了径向流固定床反应器在化学工程中的重要性及研究该类流动问题的迫切性,回顾了文献中描述该反应器中流体流动的六类数学模型,提出了设计准则及均布措施,指出了存在的问题及解决的途径。  相似文献   
8.
对处于外加轴向磁场的影响下的磁性液丝进行数学模拟,研究其稳定性。考虑了磁场的作用,对液丝的长波理论模型进行必要的修正。研究了不同条件下磁性液丝的变化发展过程和受力情况,揭示了外加磁场的作用。结果表明:外加磁场减缓了磁性液丝的破裂过程,磁场力类似于非牛顿流体中的弹性行为,在一定程度上抵消了毛细管力。随着初始磁场强度和磁化率的增大,磁场力逐渐增大。当磁场力显著增大时,液丝的变化发展过程被完全阻碍。  相似文献   
9.
应用数值与实验的方法分析了气泡向下鼓入水和磁性液体的过程,通过数学模型应用PLIC-VOF方法仿真重现了气泡的形成与破裂机理,通过数值模拟获得了气泡的形状与生长周期,用CCD摄像头完成实验测量,实验与模拟达到了数值上的吻合。  相似文献   
10.
研究了恒定剪切速率下的不可压缩非牛顿流体在突扩管中的流动行为,通过给定突扩管的前后管的直径比来观察流动现象,突扩管流动中的分歧流动是一个普遍现象,早先课题组已经用水作为试验来验证模型的正确性,通过使用Herschel-Bulkley模犁对于非牛顿流体进行模拟,模拟结果使用流线、分歧图表、回流区、压力分布和流速分布来分析.  相似文献   
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