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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文以四水硝酸钙和磷酸氢二铵为原料,通过化学沉淀法合成了纳米羟基磷灰石(HA)粉,并引入聚乙烯醇(PVA)做HA的有机改性剂,制备了有机改性的羟基磷灰石纳米粉。用X射线衍射(XRD)、红外光谱(FTIR)和透射电镜(TEM)对HA粉体进行了分析表征。结果表明,引入聚乙烯醇做有机添加剂后,羟基磷灰石粉在700℃煅烧后的粒度在80nm左右。  相似文献   

2.
赵蕾 《塑料制造》2011,(6):42-44
埃克森美孚化工在Chinaplas2011展示了行业领先的优质聚合物解决方案,包括埃能宝TM和埃奇得TM茂金属聚乙烯(mPE)树脂、威达美TM丙烯基弹性体、山都平TM热塑性硫化弹性体(TPVs)、VistalonTMEPDM橡胶、ExxonMobilTM聚丙烯(PP)树脂及ExxtralTM聚合物树脂等,彰显了其领先的技术实力。  相似文献   

3.
醇、酸类添加剂对脱脂清洗液清洗效果的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了清洗剂浓度、有机醇(R—OH)、无机酸(HA)和HA/R—OH对清洗液清洗效果的影响.结果表明随着清洗剂浓度的增加和R—OH、HA的加入,清洗液的脱脂清洗能力增强.同时给出了R—OH、HA和清洗剂较合适的配比范围.  相似文献   

4.
《腐植酸》2021,(2)
正腐植酸(HA)是一种有前途的水处理绿色材料,具有较强吸附阳离子和疏水性有机污染物的能力。阳离子化合物主要通过静电作用与HA去质子化羧基相互作用。HA的其他官能团如醌,可与芳香胺或类似的有机化合物形成共价键。结果表明,HA与疏水性有机污染物的结合主要是π-π相互作用、  相似文献   

5.
PolyOne 公司在第22届中国国际塑料橡胶工业展览会(Chinaplas 2008)上展示了特种工程塑料和生物降解塑料。新研制的 Gravi-Tech~(TM)高密度聚合物可在很多传统热塑性塑料无法满足的应用方面取代铅或传统金属,Gravi-Tech~(TM)导热复合材料将金属的热传导和冷却性能与热塑性塑料的易设计、质量轻以及成本低的优势结合在一起,用于取代传统金属制件。Gravi-Tech~(TM)与传统塑料相比热传导性可提高50~100倍,与金属材料相比具有较低的热膨胀系数,质量更轻,具有抗腐蚀、抗氧化的能力。Gravi-Tech~(TM)可以定制密度,最高可到11 g/cm~3,高屈服强度,可以  相似文献   

6.
正以牛粪、锯末和皮革废弃物为原料,研究腐植酸(HA)在不同腐熟期(新鲜、稳定、成熟)的生长素活性。用生物测定法在100~6000 mg/L碳的范围内来测试HA浓度。通过~(13)C核磁共振谱和气相色谱/质谱仪器法评估生物过程和有机混合物对HA成分的影响。并不是所有的HA都表现出生长素活性,在一般情况下,HA类生长素活性随蚯  相似文献   

7.
<正>全球领先的特种聚合物材料、服务和解决方案提供商普立万公司于2017年4月11日宣布,其Impress~(TM) 珠光金属效果着色剂被授予"2017年度塑料行业荣格技术创新奖"。ImpressT~(TM) PET用珠光金属效果着色剂可以为ISBM高分子包装产品创造一个无流痕的珠光金属光泽外表  相似文献   

8.
TBP+MIBK混合溶剂协同萃取磷酸研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用TBP+MIBK(TM)的混合体系对磷酸进行萃取,比较了TM与TBP+煤油(TK)萃取磷酸过程萃取有机相的粘度和磷酸含量,研究了TM体系萃取磷酸的协同萃取效应以及萃取平衡.结果表明:在相同的温度和浓度下,MIBK的稀释作用比煤油好,用TM体系萃取磷酸的萃取有机相中磷酸含量可以达到很高,而不会出现三相,因此TM体系萃取磷酸优于TK体系;而且从萃取体系的粘度和萃取体系的磷酸含量看,TM都优于TK体系;TM体系萃取磷酸具有一定的协同效应.  相似文献   

9.
黄斌  高峻  陈晓峰  程德军  郭明秀 《塑料工业》2008,36(1):14-16,24
利用羟基磷灰石(HA)表面的羟基与甲基丙烯酸发生酯化反应,在HA表面化学键合地引入了可进一步发生聚合反应的活性双键,然后在紫外光引发作用下与甲基丙烯酸发生自由基聚合.研究了经表面有机化改性HA与聚乙烯醇共混材料的力学性能和断面结构.结果表明,光引发方法成功地在HA表面引入了聚甲基丙烯酸接枝聚合物,实现了HA粒子的表面有机化改性.与纯HA相比,表面有机化改性的HA能够有效的改善聚乙烯醇的力学性能并且在聚乙烯醇基体中分散均匀,团聚程度减小,与基体界面相互作用增加,相容性能得到显著改善.  相似文献   

10.
研究了腐植酸水溶液-飞灰混合物对二氧化硫的吸收能力。腐植酸(HA)促使飞灰中碱性物的溶解,结果形成腐植酸盐类,这些腐植酸盐通过酸碱反应有效地吸收二氧化硫,形成金属二硫化物和HA。飞灰在HA中的溶解程度与HA/飞灰之比有关,HA/飞灰的比值增大,溶解较多,直到出现HA过剩。利用来自飞  相似文献   

11.
致密增强羟基磷灰石(HA)基陶瓷和经HA表面改性的医用有机硅橡胶可作为经皮元件材料,着重综述了这两种材料的生物学评价方法.  相似文献   

12.
介绍了一种兼顾资本支出、运营成本和排放的孟克斯~(TM)系统,该技术系对孟莫克公司已有的技术如速收~(TM)(SolvR■)、热海斯~(TM)(HRS)、蒸汽喷射、蒸汽最大化(Stea Max~(TM))等进行有机的整合并应用到一套一转一吸的制酸装置上。与常规的二转二吸制酸装置相比较具有设备数量少、SO_2排放较低和运行费用低等优点。孟克斯~(TM)系统具备将0.2 MPa的蒸汽提升为6.0 MPa的蒸汽的能力,最终实现一个革命性的技术跨越。  相似文献   

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正2018年2月5日,陶氏宣布全新品牌陶熙~(TM)(DOWSIL~(TM))即将正式进入中国市场。陶熙~(TM)将为中国消费者提供更有效的业务解决方案和有机硅技术。陶氏此前的材料化学产品线覆盖了包括包装、交通、基础设施、消费品、能源和耐用品等多个行业,随着原道康宁有机硅新产品线的加入,通过对有机与无机材料的合作创新,陶熙~(TM)将在不同行业的细分市场为客户带来新的价值。  相似文献   

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<正>全球领先的特种聚合物材料、服务和解决方案提供商普立万公司今日宣布,其Impress~(TM)珠光金属效果着色剂被授予"2017年度塑料行业荣格技术创新奖"。Impress~(TM) PET用珠光金属效果着色剂可以为ISBM高分子包装产品创造一个无流痕的珠光金属光泽外表面,并且适用于所有颜色。这种技术使得包装生产商可以无限发挥想象空间,生产各种金属光泽效果的包装,  相似文献   

15.
腐植酸与尿素作用机理研究进展   总被引:8,自引:1,他引:7  
一、前言 自从1786年Achard用碱从土壤中萃取到腐植酸(HA)以来,其研究历史近200年,对庸檀酸的组成结构已有了大体轮廓。腐植酸与各种有机、无机化合物的相互作用的研究也有一定进展。但近几十年来,国内外对(HA)与金属离子、铵离子及各种粘土矿物、一般有机物的作用研究较多,但对HA与尿  相似文献   

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<正>为满足世界范围内日益增长的高性能涂层需求,德国化工巨头巴斯夫推出了用于木器涂料和金属涂层的全新光稳定剂产品——Tinuvin~(TM) DW以及Tinuvin~(TM)249。该系列五款产品适用于各类外部涂层的生产,可提升制品的稳定性与耐用性。Tinuvin~(TM) DW系列,即Tinuvin 123-DW、Tinuvin 400-DW、Tinuvin 477-DW、Tinuvin 9945-DW以及Tinuvin 5333-DW,是一种  相似文献   

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茂金属(metallocene)是由过渡金属与环状不饱和结构茂环(即环戊二烯、C_5H_5~-、Cp)组成的配位有机金属络合物。金属常为铁(二茂铁)、钴(二茂钴),其他一些金属亦能形成这种结构。由于金属原子位于两个有机环中间,故有时称之为有机金属“三明治”。茂金属在50年代初第一次出现,它可用作汽油抗震剂、抗爆剂、催化剂和还原剂。  相似文献   

18.
聚乳酸(PLA)类高分子是一类重要的生物降解聚合物,羟基磷灰石(HA)是人体骨骼的基本成分,以PLA类高分子为基体、以HA为增强材料的HA/PLA复合材料是复合生物材料中无机/有机复合材料的典型代表,其具有良好的生物相客性,在骨修复领域有重要的应用。笔者在介绍HA/PLA类复合材料的制备、性能和应用等研究近况的基础上,指出使用新型的复合工艺,采用纳米级和改性的HA增强是其发展趋势。  相似文献   

19.
采用MIL-88(Fe)金属有机骨架材料湿法高效催化降解染料废水中罗丹明B。通过FT-IR、XRD和TEM等对MIL-88(Fe)金属有机骨架材料进行了表征,并考察了MIL-88(Fe)金属有机骨架材料催化降解罗丹明B的效果和催化机理。结果表明,在优化条件下,MIL-88(Fe)-H2O2反应体系对100 mg/L罗丹明B的去除率可达99.3%。MIL-88(Fe)金属有机骨架材料有望成为一种高效降解染料废水中有机污染物的类Fenton催化剂。  相似文献   

20.
正这一合作案例充分验证了结构发泡材料在金属替代中的重要优势:赋予零部件更大的设计自由度,最高减轻50%的质量,节省30%的系统成本热塑性塑料技术的领导者沙特基础工业公司(SABIC)日前与中国领先的塑料注射成型企业上海升广合作,成功采用SABIC的NORYL~(TM)和LEXAN~(TM)结构发泡解决方案取代了大型医疗器械中的金属部件。两家公司的合作案例证明,  相似文献   

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