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91.
艾中秋  王萍 《塑料科技》2023,(10):63-66
文章研究无须预聚直接聚合生产而不发生破碎的球形催化剂,使用该催化剂在工业本体上进行了丙烯聚合研究,研究了丙烯聚合过程中催化剂催化聚合产生热量和压力变化情况。结果表明:催化剂的初始聚合活性释放比较平稳。通过电子显微镜观测和粒度分析,表明催化剂具有良好的球形形貌,破碎少,粒径分布窄。DSC分析表明,催化剂具有较低熔点和较高熔融焓的特性。该催化剂不经过预聚依然能够在聚合过程中保持颗粒的完整性,得到形貌良好的聚丙烯颗粒,性能达到应用要求,可以进行大规模催化剂生产应用。  相似文献   
92.
精神和身体压力都会影响人们的自信心和幸福感。而香氛可以调节情绪,使用含有香氛护肤品会对人们有什么情绪影响呢?以欧洲和中国女性为实验研究对象,让其使用不同的香氛面霜,分别用消费者测试量表(CUT)、幸福感测试量表(SGWB)、自信心测试量表(RSE:罗森博格自尊量表),评估受试者的使用感受,并录制访谈视频,通过专业分析员和专有软件CRYFETM进行评估和分析。本研究的目标是,基于香气成分以及香氛创新的最新研究成果,开发一款经人群测试证实对情绪调节有积极作用的活性香氛,并将该活性香氛应用于面霜配方中,研究其为使用者带来的情绪感受,最终为研发可以调节情绪的活性香氛提供可参考的化妆品解决方案。  相似文献   
93.
入世后,景德镇陶瓷业的发展取得了巨大的进步。但由于传统思想的约束,导向上的落后和管理的不适,使景德镇陶瓷业的发展始终不能和国际市场接轨。为了使景德镇陶瓷行业的发展在日益复杂的竞争中占有绝对优势,树立一个新的经济发展模式。本文从行业体制的改革、技术的创新、管理水平的提高、市场机制的完善等方面,提供了入世后在改善和增强景德镇陶瓷行业竞争力和促进行业不断发展的若干方面提出了一些可行性建议。  相似文献   
94.
为了满足河南省高速公路建设工程的需要,我们采用在生料中掺加萤石,利用萤石做熟料缓凝剂的方法在湿法长窑上生产出了终凝时间>6h13min的缓凝水泥。该缓凝水泥用于洛三灵高速公路做路基垫层,深受用户的好评。  相似文献   
95.
选用数显型高速分散机进行白炭黑环己烷浆液的制备,通过圆盘式离心沉降粒度仪测定了白炭黑在环己烷浆液中的粒径,采用自然沉降法评价了各批次浆液的稳定性。考察了偶联剂种类、用量、搅拌方式、反应温度等条件对浆液分散效果的影响。实验结果表明:硅烷偶联剂KH550的用量为白炭黑质量的10%,在15 000和20 000 r/min搅拌转速下分别分散5 min,温度为10℃时,白炭黑在环己烷中的分散效果最佳。将改性后的白炭黑液相混炼填充至丁苯橡胶中其力学性能相对于干法填充有一定提升。  相似文献   
96.
计算了焦化干气加氢中各反应的标准摩尔生成焓以及反应温度范围内的吉布斯自由能和平衡常数。结果表明,温度是影响反应热力学的重要因素。此外,为了减少温度对反应平衡的影响,应该采用提高反应压力、降低反应温度的方法使烯烃和氧加氢反应达到一定深度。因此,焦化干气加氢热力学研究对焦化干气加氢技术的工业化应用有重要的指导意义,根据其研究结果选定的工艺条件能够满足工业装置的正常运行及指标要求。  相似文献   
97.
98.
采用烯烃复分解方式制备低相对分子质量的丁腈橡胶并对其进行非均相加氢,考察了烯烃复分解催化剂加入量、反应温度及反应时间对丁腈橡胶相对分子质量及其分布的影响。结果表明,在10 m L三氯甲烷中溶解1 g丁腈橡胶、催化剂用量0.001 g、反应温度30℃及反应时间3 h的条件下,所制备丁腈橡胶的数均分子量为(1.5~5.5)×104,重均分子量为(3.0~12.0)×104。采用非均相催化剂对低相对分子质量丁腈橡胶进行加氢的氢化度可达99%以上。  相似文献   
99.
采用高效液相色谱与质谱分析了防老剂烷基/芳基对苯二胺(EPPD)的组成,并考察了乳化剂种类及用量、乳化温度及时间、高速搅拌机转速对EPPD乳化效果的影响。结果表明,防老剂EPPD由4种组分构成,分别是相对分子质量为185的C6H5—NH—C6H4—NH2、相对分子质量为225的C6H5—NH—C6H4—NH—C3H5、相对分子质量为269的C6H5—NH—C6H4—NH—C6H13和相对分子质量为283的C6H5—NH—C6H4—NH—C7H15,各组分的相对质量分数为4.8%,36.8%,5.3%,53.1%;采用歧化松香酸皂为乳化剂,在其用量为0.2份、乳化温度为60℃、搅拌转速为20 000 r/min、乳化8 min的条件下,防老剂EPPD在高速乳化机上能够实现较好的乳化,其乳液静置60 min不分层。  相似文献   
100.
水性聚氨酯具有绿色、环保的特点,广泛应用于涂料、胶黏剂和表面整理剂等领域,但存在着力学性能低、热稳定性差的缺点。基于此,综述了近几年用于提升水性聚氨酯力学性能和热稳定性的方法,并就水性聚氨酯的应用领域进行了介绍,旨在为科研人员开发、合成新型水性聚氨酯提供帮助。  相似文献   
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