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11.
用模糊ISODATA方法评价重金属污染土壤的研究 总被引:4,自引:2,他引:4
污染土壤问题已经引起了世界范围的关注,其中污染程度的综合评价是一个非常重要的组成部分,当前的评价方法也是多种多样。针对重金属污染土壤的模糊性,采用模糊ISODATA方法对其进行了综合评价。首先利用VB6.0将该方法编程实现,然后调节参数q,得到了不同的评价结果,通过对结果进行分析,得出结论:在选定的评价标准和初始矩阵条件下,当q值小于4时,改变8可得到不同的评价结果,而当q大于等于4时,评价结果唯一,将该结果与用其它方法评价得到的结果进行对比,是可信的。该方法简便、易行,值得推广。 相似文献
12.
介孔材料具有独特的孔道结构、较大的比表面积、孔径可调、维度有序等特点,在光化学、生物模拟、催化、分离、功能材料等方面具有广阔的应用前景。基于此,本文对模板法制备介孔材料的最新研究进展、影响介孔材料孔径调节与形貌变化的主要因素,如模板剂的种类、有机助剂与反应条件等进行了归纳总结,并对其今后的发展趋势进行了展望。 相似文献
13.
以乙酸锌、氢氧化钠、柠檬酸及聚乙烯吡咯烷酮为原料,成功制备了花状中空ZnO.采用物理共混法将花状中空ZnO引入聚丙烯酸酯乳液中,考察了其用量对聚丙烯酸酯薄膜透水汽性、耐水性、力学性能及抗紫外性能的影响.将聚丙烯酸酯/花状中空ZnO复合乳液应用于皮革涂饰,对涂饰后革样的各项性能进行测定.结果表明:所制备的花状中空ZnO粒径约为1.2μm.当花状中空ZnO用量为1.0%时,复合薄膜的综合性能最优.相较于纯聚丙烯酸酯乳液,聚丙烯酸酯/花状中空ZnO复合乳液涂饰后革样的透水汽性、透气性、崩裂强度、撕裂强度及耐水性分别提高了15.40%、21.33%、20.73%、23.32%及11.84%,且革样的耐黄变性能较好. 相似文献
15.
对自然光在建筑中的运用进行了分析,特别是从宗教建筑借助光来实现建筑的情感气氛方面着重进行了论述,以此来提倡使用环保的自然光塑造室内空间氛围的理念,从而为宗教建筑塑造其应有的情感氛围。 相似文献
16.
随着现代技术的飞速发展以及高新技术向皮革产业的渗透,传统的聚丙烯酸酯涂饰剂不足以满足功能化的需求。而聚丙烯酸酯/无机纳米复合皮革涂饰剂具有卫生、耐黄变、抗菌、防水、抗紫外等一系列优异性能,成为当前的研究热点。基于当今产业背景下的发展需求,综述了聚丙烯酸酯/无机纳米复合皮革涂饰剂的制备方法和性能特点,并对其发展前景进行了展望。 相似文献
17.
纳米ZnO/聚合物复合材料结合了纳米ZnO优异的物理化学性能和聚合物易加工、高强度的特点,可广泛应用在电子、环保、化工、生物工程等领域。乳液聚合法因工艺简单、安全,条件温和,成本低等优点被广泛用于制备纳米ZnO/聚合物复合材料。对乳液聚合法制备纳米ZnO/聚合物复合材料的研究现状进行了综述。首先阐述了制备纳米ZnO/聚合物复合材料的乳液聚合方法,并对各种方法进行比较;然后归纳了纳米ZnO/聚合物复合材料的形成机理,并对纳米ZnO/聚合物复合材料在光电、抗紫外与抗菌、涂料等方面的应用现状进行了总结;最后,提出了纳米ZnO/聚合物复合材料未来的发展方向。 相似文献
18.
MAA-AL/MMT纳米复合材料的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
采用水溶性聚合单体甲基丙烯酸和丙烯醛在钠基蒙脱土层间直接原位插层聚合制备水溶性MAA-AL/MMT纳米复合材料,通过XRD和TEM对纳米复合材料的结构进行表征,采用TGA、DSC研究了纳米复合材料的热性能,同时考察了甲基丙烯酸与丙烯醛配比及体系pH值对纳米复合材料结构及应用性能的影响.研究结果表明所制备的MAA-AL/MMT纳米复合材料属于剥离型纳米复合材料,纳米复合材料的热性能相对未改性的聚合物有较大提高,应用于皮革鞣制所得坯革的增厚率及湿热稳定性均有一定提高,同时纳米复合材料的使用有利于浴液中铬的吸收. 相似文献
19.
纳米二氧化硅(SiO_2)作为一种最常用的无机纳米材料,受到了各个领域研究者的广泛关注且已得到实际应用。以纳米SiO_2作为改性填料,得到的聚合物纳米复合材料兼具了聚合物基体和纳米SiO_2二者的优点,因而表现出优异的力学性能、热学性能、光学性能以及化学稳定性等。但是纳米SiO_2表面富含大量活性硅羟基,极易团聚,用一般方法难以实现其在纳米尺度上的均匀分散以及与高分子基体材料间良好的界面粘结。因此,在制备纳米SiO_2改性的聚合物基纳米复合材料前,研究者们常通过对SiO_2进行表面改性,以改善其与聚合物基体的界面相容性及其在聚合物基体中的分散性,并赋予其一定的功能性。目前,纳米SiO_2的改性方法有很多,总的来说主要为物理改性和化学改性,而根据改性剂的种类不同,又可以分为有机改性、无机改性和杂化改性三种。聚合物/纳米SiO_2复合材料的优异性能不仅取决于有机聚合物和无机纳米SiO_2两组分的性能,还取决于两者间的界面结构和形态特征。尽管界面相的体积含量只占总体积含量中很少的一部分,但是界面间的相互作用、界面处聚合物结构与基体结构的差异、界面相微观形貌的变化等都会使整个复合体系的宏观性能发生明显的改变。因而针对有机聚合物与无机纳米SiO_2间的界面研究对于纳米复合材料性能的优化设计具有重要的科学意义。近年来,关于聚合物与无机纳米粒子之间的界面研究主要集中在两个方面:一方面是聚合物及无机纳米粒子表面的物理、化学性质对界面处性能的影响;另一方面是聚合物基体与无机纳米粒子之间的界面相互作用对复合材料性能的影响。目前,常通过现代仪器分析技术测试界面相的微观形貌(如粗糙程度、厚度等)及化学结构(如化学键合方式、键能等),或结合分子动力学模拟阐明分子集合体结构以及相互间的微观作用机理,从理论角度更准确地解释界面性能和界面行为,为复合材料的优化设计提供理论基础和新方法。本文归纳了有机改性、无机改性和杂化改性三种方法在纳米SiO_2的功能化方面的研究进展,讨论并对比了不同改性方法的优势和缺点,较全面地综述了当前现代仪器分析表征和分子动力学模拟在聚合物/SiO_2界面作用研究方面的最新进展,最后展望了纳米SiO_2与聚合物基体界面作用未来研究的工作重点。 相似文献
20.
丙烯酸类聚合物鞣剂的应用及研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
首先阐述了鞣剂与制革的关系,然后综述了丙烯酸类聚合物鞣剂的国内外研究进展,特别是笔者课题组有关丙烯酸类聚合物鞣剂的研究状况,最后提出了丙烯酸类聚合物鞣剂今后的发展趋势。 相似文献