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相似文献
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1.
《上海染料》2009,37(1):36-51
1染料 1.1染料综述 143:348653u在水溶液中亚甲基蓝分子的聚集Zhang Hongm等Fenxi Kexue Xuebao 2004,20(6),573.576(中文)水溶液中亚甲基蓝(MB)染料分子的聚集和其与表面活性的相互作用已用紫外-可见(UV-Vis)吸收光谱研究。  相似文献   

2.
合成了C.I.分散黄71染料中间体并用核磁共振谱和红外光谱表征了它们的结构.用gCOSY、gHSQC和gHMBC二维谱分别确定了其1H和13C NMR谱带的化学位移,同时报道了它们的红外光谱.  相似文献   

3.
<正>国网电力科学研究院的吴昊等人采用细胞粉碎机超声分散碳纳米管(CNT)的水溶液,使得表面活性剂(SDS)包裹于碳纳米管表面;经过滤、烘干除去水分,加入硅树脂中;加入足量的二甲苯,在细胞粉碎机的超声作用下使碳纳米管均匀分散于硅树脂中;最后加热除去部分溶剂,  相似文献   

4.
超临界水氧化分散染料分子研究龚为进,段学军等,《上海环境科学》,Vol29,No2,58-61在380-460℃,20~30MPa条件下,对分散红60染料分子在超临界水中氧化降解情况进行了研究。结果表明,随着反应温度、压力和氧化剂量增加,废水中有机物(以CODCr表示)去除率逐步上升。染料分子在很短时间内被氧化分解生成以苯酚、、苯甲酸、邻苯二甲酸为主的中间产物。推导得出了分散红染料分子在超临界水中的降解路径。  相似文献   

5.
许永 《广州化工》2012,(1):3-5,8
用H2SO4/HNO3(体积比3∶1)对碳纳米管进行改性,结果研究表明:与原始碳纳米管相比,改性后的多壁碳纳米管的自身的分散性非常好,表面带有了更多的-OH和-COOH等官能团,碳纳米管在空气中的热稳定性明显下降,而且在碳酸氢铵与氨水和少量SDBS的混合溶液中分散稳定性更好。然后采用原位聚合的方法制备了多壁碳纳米管/碳酸铝铵复合材料,复合粉体的TEM和XRD表明改性后的多壁碳纳米管可以在碳酸铝铵粉体中进行良好的分散。  相似文献   

6.
宋辉 《贵州化工》2007,32(1):23-24
对黑白、彩色相纸所用光谱增感染料在水溶液中的的分散工艺进行改进,成功地去除有机溶剂甲醇的使用,使增感染料稳定的分散在水溶液当中;将该水溶液应用于黑白、彩色感光材料的乳剂中,增感后的乳剂照相性能均达到醇溶液制备水平,在消除有机溶剂对工人健康的危害和对环境的污染的同时,还可降低生产成本。  相似文献   

7.
光谱增感染料DYE 1分散新工艺成功的去除有机溶剂甲醇的使用 ,使增感染料DYE 1以聚集态形式稳定的分散在水溶液当中 ;溶液稳定性与增感后乳剂的照相性能均达到有机溶剂制备水平 ,同时还可以降低生产成本 ,消除有机溶剂对工人健康的危害和对环境的污染。  相似文献   

8.
将酸化石墨烯、羟基化多壁碳纳米管通过超声离心等物理方法合成碳纳米管/石墨烯杂化材料以及用化学多步法合成碳纳米管/石墨烯杂化材料,按照0.1 mg/m L分别分散于四氢呋喃溶剂中超声72 h制备碳纳米材料的分散液,并将分散液静置24 h。通过紫外光谱证明所用碳纳米杂化材料已成功合成,同时通过紫外光谱、显微镜扫描和沉淀实验表征碳纳米材料的分散性及分散稳定性。结果表明,相比于碳纳米管、石墨烯和物理法合成碳纳米管/石墨烯杂化材料,化学多步法合成的碳纳米管/石墨烯杂化材料具备更优异的分散性及分散稳定性,这要归因于分散好的碳纳米管先与聚丙烯酰氯反应,以初步抑制碳纳米管的团聚,其次将其再与石墨烯反应,这样碳纳米管和石墨烯就通过聚丙烯酰氯连接在一起,构建出三维结构,抑制碳纳米管的重新团聚和石墨烯片层的叠加。  相似文献   

9.
本文探索了新型表面活性剂(OEMD-20)对三芳甲烷染料C.1.酸性蓝9(AB9)在水溶液中聚集行为的影响,考察了染料和表面活性剂之间的相互作用.紫外-可见光谱研究结果表明:AB9在水中的聚集导致其最大吸收波长蓝移;在CMC以下,OEMD-20与AB9分子通过静电引力形成离子对,不影响其最大吸收波长;在CMC以上,OEMD-20与AB9的相互作用导致其最大吸收波长红移,染料分子通过静电引力进入表面活性剂的胶束,彼此间被隔离起来,防止了染料分子间的相互作用.  相似文献   

10.
纳米级分散蓝2BLN的制备及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
普通分散蓝2BLN染料滤饼和分散剂经机械球磨得到染料分散液,滴加到快速搅拌的分散剂水溶液中进行再沉淀,得到的染料粗品在100 MPa下进行高压均质得到纳米级分散蓝2BLN液体染料,并完成了1 t/批的中试工业化实验研究。经激光粒度仪、Zeta电位粒度仪和透射电镜扫描检测,染料粒径D90≤90 nm。经室温放置稳定性实验,在室温下放置180 d后液体染料粒径无明显变化。对制备的纳米级染料进行了印染性能检测,其耐光、耐洗、耐汗渍、耐干热、耐摩擦等指标都比普通染料优越。  相似文献   

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