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纳米CaCO3在环氧树脂中的分散及其复合涂料的制备 总被引:5,自引:0,他引:5
采用正交试验法研究了纳米CaCO3在环氧树脂中的分散工艺,制备了纳米CaCO3复合环氧树脂浆液。探讨了分散剂种类,环氧树脂、纳米CaCO3和分散剂的用量等因素对纳米CaCO3在环氧树脂中分散性的影响,并优化出最佳分散工艺条件:环氧树脂25g、纳米CaCO345g和分散剂BYK110为3g。考察了纳米CaCO3复合环氧浆液的贮存稳定性,结果表明,优化条件下制得的纳米CaCO3浆的稳定性好,3周内外观、粘度和细度均无变化。并用该浆液制成的纳米复合涂料,与传统涂料相比其耐水性、耐盐雾性和贮存稳定性等显著改善。 相似文献
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硅酸铝纤维增强纳米孔绝热材料的制备与表征 总被引:6,自引:0,他引:6
为解决SiO2气凝胶质脆的难题,以正硅酸乙酯为硅源,采用溶胶-凝胶法和超临界干燥工艺制备了硅酸铝纤维增强纳米孔超级绝热材料,容重为74~189 kg·m-3,并采用瞬时热带法和BET法分别测试了样品的热导率和孔径分布.结果表明,常温常压热导率为25.3~30.5 mW·(m·K)-1,103 kg·m-3典型样品723 K时的热导率为93.78 mW·(m·K)-1,孔径主要集中在10~20 nm,并且与SiO2气凝胶相比具有一定的强度,因而可用于工程实际,必将拥有广阔的应用前景. 相似文献
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阐述了纳米远红外建筑内墙涂料的组成、制备工艺和性能,并讨论了该涂料的远红外发射能力和对人体的医疗保健作用. 相似文献
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简要综述了纳米乳液聚合研究概况,聚合的机理和工艺技术,介绍了纳米乳液在涂料工业中的应用,指出了纳米乳液在涂料应用中的关键问题. 相似文献
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纳米级多孔SiO2的分散及在水性涂料中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对纳米级多孔SiO2在水性介质中的分散试验,解决了纳米SiO2在水性介质的团聚问题,并研究了各因素对纳米SiO2水悬浮液稳定性的影响,通过正交实验筛选出了最佳的分散工艺。将分散后的纳米SiO2浆料加入到普通的水性苯丙乳液涂料中,加入各种助剂配制出了性能优异的水性纳米SiO2涂料,最后对所配制的涂料的性能进行了测试。 相似文献
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以Bi(NO3)3·2H2O和NaVO3为原料,采用液相沉淀法,制备BiVO4纳米材料。研究了反应温度和pH值对结果的影响。采用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和红外光谱(IR)技术对产物进行分析表征。结果表明,反应温度和pH值显著影响产物的结晶性和形貌结构,随着反应温度的逐步升高,产物的结晶性越来越好,而且物相趋向于单一的单斜晶系白钨矿结构。在相同的反应温度下,随着溶液pH的增大,产物由片状趋向干增厚的块状。 相似文献
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溶胶-凝胶法制备钠硼硅酸盐微细粉的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用溶胶-凝胶法制备了钠硼硅酸盐微细粉末,对影响溶胶-凝胶过程的加水量,pH值,热处理温度等工艺条件进行了研究,得出了最佳的工艺参数。 相似文献
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纳米重晶石/环氧复合钢板涂层材料机械及耐腐蚀性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了纳米重晶石改性方法,以及纳米重晶石添加量对钢板涂层硬度、T弯、应变和耐盐雾等性能的影响,并通过扫描电镜观察了纳米重晶石/环氧复合涂层断面以及粒子在基体中的分散状况.研究表明,使用5%硬脂酸钠改性后的纳米重晶石活化指数最大,且具有良好的分散性;纳米重晶石添加量为1.0%时,涂层性能有较大的提高,T弯从4T改善到2T;耐盐雾时间也由720h增加到1096h,提高了20%以上.另外,从涂层断面观察发现,纳米重晶石添加量为1.0%时,颗粒较均匀地分散,粘接紧密,形成较为致密的复合涂层. 相似文献
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制备室温纳米ZnO脱硫剂方法的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高ZnO脱硫剂的室温硫容及脱硫精度,对直接沉淀法进行了工艺改进,并利用动态实验以及XRD和XPS等表征手段对纳米ZnO脱硫剂进行了结构和效能分析.研究表明,通过在沉淀反应后添加Na2CO3溶液,解决了直接沉淀法阴离子难洗涤、颗粒易团聚、粒径分布不均等缺点,制备出粒径只有8.00 nm、颗粒均匀分散性好的纳米ZnO脱硫剂,其室温脱硫活性是同条件下其他方法制备纳米ZnO脱硫剂脱硫活性的5~10倍,且其脱硫产物中有不同于ZnS中的晶格硫的新硫物种产生. 相似文献
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为了研究纳米SiCp对NiCoCrAlY涂层的组织和抗氧化性能的影响,采用激光熔覆技术在镍基高温合金表面制备了4种不同含量纳米SiCp增强的NiCoCrAlY熔覆涂层,考察了它们的组织及其在1050℃下的等温氧化行为,并初步分析了纳米SiCp的影响机制.结果表明,加入纳米SiCp涂层的组织和抗氧化性能较未加纳米颗粒的涂层均得到了不同程度的改善.其中,添加质量分数1%的纳米SiCp对涂层组织和抗氧化性能的改善作用最为显著.纳米SiCp的加入,不仅改变了界面处的结晶形态,而且细化了熔覆层的组织.熔覆层组织的细化对提高涂层的抗氧化性能有着积极的作用. 相似文献