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1.
联系高等数学中方向导数和梯度的教学内容,运用不同于一般大学物理教科书中的方法,阐明电势梯度的概念,证明电势度与电场强度的关系,并利用静电场的例子说明势场的意义。  相似文献   
2.
系统地研究了粉末聚酯(PET)固相缩聚,得到了有效的干燥结晶条件:140℃干燥120 min,180℃再结晶45 min,切片含水率低于30μg/g;研究了反应温度,粉末粒径和N2流量对PET固相缩聚的影响,分析粉末固相缩聚存在N2流量阈值的机理。结果表明:反应温度越高,颗粒越小,固相缩聚反应速度越快;粉末 PET预聚体在一定温度下固相缩聚,存在N2流量阈值。在此流量下,达到该温度下的该粒径粉末的最大界面扩散速率和固相缩聚的最大反应速度。相同反应温度下,粉末粒径越小,阈值N2流量越大。  相似文献   
3.
采用自由基界面聚合法,以聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA 200)为壁材单体,过氧化二苯甲酰(BPO)为引发剂,紫外线吸收剂胡莫柳酯(HMS)为芯材,制备具有防晒功能的微胶囊。通过扫描电镜、激光粒度分析仪和傅里叶红外光谱分别对微胶囊的形貌、粒径分布和化学组成等进行表征。结果表明,在优化的反应条件下,制备的微胶囊为光滑的球形,包覆率达96.8%,平均粒径11.7μm。通过UV-2000S紫外线透过率分析仪测试其SPF值,证明微胶囊化的胡莫柳酯的防晒效果有明显提高。  相似文献   
4.
采用乳液聚合的方法,以N-异丙基丙烯酰胺(N-isopropylacrylamide,NIPAM),N,N-二甲基丙烯酰胺(N,N'-dimethylacrylamide,orDMA)为功能单体,过氧化硫酸胺(Ammonium persulfate,or APS)为引发剂,制备出了含有高亲水性单体含量的温度敏感性的PNIPAM/DMA微水凝胶,通过动态激光光散射仪(DLS)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、扫描探针显微镜(AFM)对其结构和性能进行了研究,结果表明,随着DMA含量的增加和温度的升高,微凝胶的粒径逐渐增加;随着DMA含量的增加,最低临界转变温度(LCST)和相转变温度也相应的升高;随着APS用量的增加,凝胶粒径逐渐增加,且当APS的用量为单体浓度的0.03%和0.04%时,反应40min会出现沉淀。  相似文献   
5.
固相缩聚与PET的熔融性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用差示扫描量热法(DSC)和广角X射线衍射(WAXD)研究了低温干燥高温固相缩聚PET的熔融行为和结晶结构。根据DSC结果分析了固相缩聚反应温度和时间对熔融双峰的影响,得到熔点与固相缩聚反应温度有线性关系,熔点和结晶度与相缩聚反应时间的对数呈线性关系。利用WAXD研究了固相缩聚反应温度和时间对表观晶粒尺寸的影响。结果说明低温结晶时形成的不完善晶体在固体缩聚过程中发生部分熔融、重结晶,结晶结构趋于  相似文献   
6.
利用核磁共振技术测定共聚物组成,用Mayo-Lewis共聚物组成方程拟合实验数据计算竞聚率。得到的丙烯腈/醋酸乙烯酯(AN/VAc)本体共聚的竞聚率数据用于分析间歇聚合反应试验,理论计算与试验数据吻合。并研究了丙烯腈/醋酸乙烯酯/甲基丙烯磺酸钠(AN/VAc/SMAS)三元水相共聚反应体系的特征,测定了该三元共聚体系表观竞聚率  相似文献   
7.
现代高效纺织染色、印花和后整理并不仅仅是原料、染料、助剂和所用设备的问题,更重要的是,还必须有一套有效的测试和控制技术。它的目的是通过客观的测试,使纺织原料具有理想的性能,使这些性能保持稳定,并且在最有效地运用能量和最小的环境污染的前提下,保证整个加工过程准确、稳定、经济地运行。本文介绍了几例先进的测试和控制方法。  相似文献   
8.
固相缩聚工艺与PET熔融行为的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用差示扫描量热法较深入地研究了固相缩聚工艺流程对PET熔融行为的影响。结果说明.低温干燥结晶、后结晶PET切片在高温预热处理过程中,发生固相缩聚使分子量提高的同时。结晶结构重整,熔点提高,结晶度增大。预热工艺过程使PET起始熔点提高。从而能有效防止切片在固相缩聚主反应器中的粘结。  相似文献   
9.
邱高暾 《城市建筑》2014,(15):250-250
本文根据建筑装饰工程的现状,从施工准备和施工管理两方面提出了提升建筑装饰工程施工质量水平的措施,希望能给同行带来一些借鉴和参考。  相似文献   
10.
Melt-blown polybutylene terephthalate (PBT) nonwoven materials treated by using plasma is regarded as one of the excellent materials to filter white blood cells (WBC) from blood.In this paper, dielectric barrier discharge (DBD) plasma source at an improved quasi-stable atmospheric pressure is achieved when discharge voltage, discharge current, and gap between the electrodes are carefully controlled. This plasma source has been used to modify the surface of PBT melt-blown nonwoven materials. Experimental results indicate that both the wettablity and permeation of treated PBT melt-blown nonwoven materials are greatly improved.  相似文献   
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