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1.
纳米二氧化硅表面改性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用甲苯二异氰酸酯(TDI)接枝聚乙二醇(PEG)对纳米SiO2进行表面改性,并利用红外光谱(FTIR)和热重(TG)、扫描电镜(SEM)、粒径分析、重力沉降法等方法对改性前后的纳米SiO2的表面形貌和在介质中的分散稳定性进行了表征和分析.结果表明,改性后的纳米SiO2表面接枝上了TDI、PEG的有机官能团,降低了颗粒...  相似文献   
2.
采用从桐油自制的桐酸甲酯酸酐MEA和1,4-丁二醇反应,制备了桐油基多元醇TBPO,并进一步以TBPO、异佛尔酮二异氰酸酯和二羟甲基丙酸为原料,制备了桐油基水性聚氨酯乳液。采用红外光谱仪对MEA、TBPO和水性聚氨酯进行了表征,验证了产物的结构与预测相符,对水性聚氨酯的热性能及乳胶粒直径及分布进行了表征。结果表明,以桐酸甲酯酸酐为原料可以制备具有耐热性好、粒径分布窄的水性聚氨酯乳液,该水性桐油基聚氨酯可用作水性涂料。  相似文献   
3.
以V2O5粉末和钛酸丁酯为原料,采用溶胶一凝胶法制备了复合钒钛酸干凝胶(H2V12-xTixO31-y·nH2O(0≤x≤8))薄膜,并时其进行了红外光谱、X射线光电子能谱、热重和X射线衍射分析.结果表明,随着Ti含量的增加,HzV12-xTixO31-y·nH2O中与V有关的振动吸收峰向低频方向移动,且强度减弱;干凝胶薄膜中V以+4价和+5价状态存在,Ti以+4价状态存在;复合钒钛酸干凝胶薄膜为层状结构,Ti取代部分V后改变了层间距,并且其变化是非单调的.  相似文献   
4.
邵丽英  张棋 《兵工科技》2004,(10):54-58
当今世界各国装备的常规潜艇虽然型号繁杂、各有差异,但如果我们从技术“血缘”角度来分析,就会发现这其中还是有章可循的,大致上可以分为几大流派。比较大的流派当属以德国209型为代表的德国系和以R级、K级为代表的俄罗斯系,当今世界上大部分现役潜艇都可以划分到这两个流派里,而且其“门人弟子”至今仍在不断扩大。其他流派的常规潜艇人丁虽远不如德、俄系兴旺,但各有特色,其中比较重要的有法兰西系、荷兰系和日本系。  相似文献   
5.
语文能力,概言之可以分为听、说、读、写四大类,四者相互联系,相辅相成。如何联系?靠语感。语感在有效的阅读中得到培养,得到提高。而写是语文水平高低的重要标志,从这个角度来说,培养学生良好的语感并能顺利地向写作迁移,是语文教学的重要目的。  相似文献   
6.
低聚合度PDMDAAC具有防膨性能好、岩心伤害率低的特点.为进一步探讨其性能,以甲酸钾为链转移剂,采用过硫酸铵-亚硫酸氢钠氧化还原引发体系,研究了低聚合度PDMDAAC的聚合规律.同时采用控制变量法,研究了聚合温度、单体起始质量分数、链转移剂用量、引发剂用量、反应时间、聚合体系pH值对聚合物特性黏数和单体转化率的影响规律.结果表明:相对分子质量为1 900的低聚合度PDMDAAC具有很强的抑制黏土水化膨胀能力,质量分数为4.0%时,防膨率可达到90%以上.低聚合度PDMDAAC对低渗岩心的伤害较小,岩心伤害率为17.85%,对于低渗油层有较好的适应性.  相似文献   
7.
8.
纳米改性水性聚氨酯的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
综述了纳米SiO2、纳米TiO2、纳米蒙脱土、纳米CaCO3在水性聚氨酯树脂及其涂料中的应用研究和特点,展望了今后纳米材料的应用研究方向.  相似文献   
9.
复合钒钛酸干凝胶薄膜的湿敏特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用sol-gel法制备了复合钒钛酸干凝胶(H2V10Ti2O30-y·nH2O)薄膜,并对其湿敏特性进行了研究。结果表明:该薄膜为层状结构。用此薄膜制备的湿敏元件,在RH为11%~95%的范围内,感湿特性曲线线性好,其响应、恢复时间分别为5s和20s,湿滞为RH2%,感湿温度系数为RH0.45%/℃,并具有良好的稳定性。H2V10Ti2O30-y·nH2O干凝胶薄膜湿敏元件的灵敏度和湿滞均优于复合钒酸(H2V12O31-y·nH2O)干凝胶薄膜湿敏元件。  相似文献   
10.
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