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1.
2.
介绍了Pickering乳液的主要特征,综述了颗粒稳定乳液的机理和颗粒在油/水界面的排布规律;介绍了颗粒的润湿性、表面均匀性、颗粒浓度和大小、水相pH和电解质浓度、颗粒间相互作用等对乳液稳定性的影响。对Pickering乳液的优势和研究热点进行了简要归纳。  相似文献   
3.
介绍了Pickering乳液在化妆品、涂料、植物保护以及药品和泡沫塑料等方面的应用;同时介绍了颗粒稳定的泡沫在食品、多孔材料和泡沫浮选等方面的应用。颗粒稳定的乳液和泡沫应用于不同领域其特定作用是传统表面活性剂乳化剂所不能及的。今后颗粒稳定的乳液和泡沫会更多地应用到科学研究和生活生产中。  相似文献   
4.
TDI/TiO_2有机无机纳米杂化材料的合成与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章采用有机包覆法对纳米TiO2进行表面改性,制备了2,4-甲苯二异氰酸酯(TDI)/TiO2纳米杂化材料。采用红外光谱(FT-IR)、热质量损失分析(TGA)、静态接触角(CA)、透射电镜(TEM)及分散性实验等手段对纳米TiO2和TDI/TiO2纳米杂化粒子进行分析和表征。红外光谱和热质量损失分析显示,TDI以物理吸附和化学键合的方式存在于纳米TiO2的表面,并形成了有机包覆层。经计算,每nm2约有4.0个羟基参与化学反应,化学包覆率达57.97%。静态接触角数值表明,TDI/TiO2纳米杂化粒子具有很强的疏水性能,与水的接触角达147°。分散性实验显示,TDI/TiO2纳米杂化粒子在基础润滑油中分散稳定,静置20 d未出现分层现象。  相似文献   
5.
N-烷基苯并三氮唑阳离子表面活性剂的合成及性能   总被引:2,自引:2,他引:0  
以苯并三氮唑、不同链长的卤代烷烃、硫酸二甲酯为原料合成了几种N-烷基苯并三氮唑阳离子表面活性剂,通过IR1、HNMR对中间产物进行结构表征,并对最终产物进行定性分析。测定了所得产物的表面活性和发泡性能,结果表明,合成的N-丁基、辛基、十二烷基、十六烷基苯并三氮唑阳离子表面活性剂最低表面张力分别为:51.0 mN/m、36.5 mN/m、33.4 mN/m、35.4 mN/m;临界胶束浓度分别为:9.0×10-2mol/L、4.8×10-2mol/L、3.0×10-3mol/L、9.7×10-3mol/L。N-丁基、辛基、十二烷基苯并三氮唑阳离子表面活性剂最低表面张力随烷基链增长而降低,但N-十六烷基苯并三氮唑阳离子表面活性剂的最低表面张力却高于N-十二烷基苯并三氮唑阳离子表面活性剂的最低表面张力。合成的表面活性剂中,N-十二烷基苯并三氮唑阳离子表面活性剂的发泡性能最佳,而所有的泡沫稳定性均较差。  相似文献   
6.
以十二叔胺和溴丙烯为原料,反应制得十二烷基二甲基烯丙基溴化铵中间体,再以氯铂酸作催化剂,将十二烷基二甲基烯丙基溴化铵中间体与七甲基三硅氧烷通过硅氢加成反应合成一种有机硅季铵盐。用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)以及离子类型鉴定对有机硅季铵盐的结构进行表征,测定其表面张力,考察其起泡性能和杀菌性能。结果表明:合成的有机硅季铵盐的临界胶束浓度为2.03 g/L,表面张力为20.54 mN/m,溶液界面表面活性剂饱和吸附量为4.2×10-9 mol/cm2,平均每个表面活性剂分子在界面吸附饱和时所占据的面积为0.039 6 nm2,有良好的起泡性,但稳泡性较弱,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的杀菌率均达到了99.99%。  相似文献   
7.
在催化剂的存在下,在水相体系中使用引发剂合成膦基聚马来酸.采用黏度法测定膦基聚马来酸的相对分子质量为852、相对密度为1.164、pH为2.2、含磷质量分数为1.092%.产品兼有阻垢、缓蚀两种功能,其中阻垢率为98.05%,缓蚀率为54.884%.  相似文献   
8.
在三聚氰胺甲醛树脂中掺杂结晶SnCl4·5H2O,增加树脂的抗静电性。制备出水性抗静电涂层,测定表面电阻,并通过红外光谱和热重差热对涂层进行表征。结果表明,三聚氰胺甲醛树脂本身不具备导电性,结晶SnCl4·5H2O的添加使三聚氰胺甲醛树脂导电性大大增加,水分的吸收有利于导电性的提高。20g40%的三聚氰胺甲醛树脂溶液中添加17.8gSnCl4·5H2O形成树脂溶液制备的涂层,在温度60℃,湿度为40%环境中干燥处理4h,涂层表面电阻率可低至1.39×10^7Ω·cm,在室温空气环境中电阻率可降低至8.80×10^6Ω·cm。  相似文献   
9.
表面活性剂在分离过程中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了表面活性剂在膜分离,萃取分离,吸附分离,泡沫分离中的应用。  相似文献   
10.
杜艳  陈洪龄  陈日志 《石油化工》2007,36(6):637-642
综述了纳米镍粉的制备方法(包括物理法和化学法)及产业化现状,对纳米镍粉的各种制备方法进行了分析和评价。与物理法相比,化学法的产量高、成本低廉,能制备出性能优异的纳米镍粉,适合规模化生产;使用化学法制备的纳米镍粉的纯度、粒径及成本的控制仍需进一步加强。同时,对今后纳米镍粉的制备和产业化发展提出了建议。  相似文献   
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