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51.
本文研究了脱水改性黑液作为泥浆助剂的使用性能,试验表明:它具有显著的降粘性,降滤失性、抗硬水性及抗盐性,是一种多效性泥浆助剂。 相似文献
52.
以新疆地产棉油酸为原料,采用脂肪酸法制备水性醇酸树脂,通过傅立叶变换红外光谱(FT-IR)对树脂进行结构表征,探究油度、醇超量、偏苯三酸酐与邻苯二甲酸酐物质的量之比( f值)、中和度等工艺条件对水性醇酸树脂的流变性能和稳定性等的影响,并对水性醇酸树脂清漆漆膜的性能进行了测试。结果表明:较优工艺条件为油度 40%、醇超量 1. 25、f值为 0. 9,中和度为 110%,且在 35 ℃下的固化反应速度最快,随着中和度的增加,水性醇酸树脂的稳定性得到明显改善。水性醇酸树脂清漆漆膜性能达到要求,说明棉油酸可以作为制备水性醇酸涂料的原料。 相似文献
53.
熔融插层法制备聚乳酸/有机蒙脱土纳米复合材料及其性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
袁龙飞;甄卫军;刘月娥;庞桂林;宋晓玲;黄东;贺盛喜 《中国塑料》2009,23(7):34-38
以新疆地产蒙脱土和聚乳酸为原料,通过熔融插层的方法制备了聚乳酸(PLA)/有机蒙脱土(OMMT)纳米复合材料。分别采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜、热重分析仪等对复合材料的微观结构、形貌及热稳定性进行了表征和分析。研究表明,PLA大分子链已经插入OMMT片层间,层间距明显增大,形成PLA/OMMT纳米复合材料,体系的相容性良好。PLA/OMMT纳米复合材料的热失重曲线移向高温端,其热分解温度提高。PLA/OMMT纳米复合材料的熔点、维卡软化点、冲击强度、拉伸强度、热稳定性均比PLA基体有明显的提高。PLA/OMMT纳米复合材料的降解性初步研究表明其是一种良好的生物可降解环保塑料。 相似文献
54.
55.
采用熔融插层法制备了聚氯乙烯(P、忙)/有机黏土纳米复合材料并进行了表征,研究了PVC/有机黏土纳米复合材料的力学性能及稳定性。X射线衍射分析表明PVC/有机黏土纳米复合材料为剥离型纳米复合材料。PVC基体的断裂伸长率、冲击强度和拉伸强度分别为5.4%、4.07kJ·m^-2 32.53MPa,而P、忙/有机黏土纳米复合材料的相应值分别为12.3%、5.08kJ·m^-2 34.7MPa,分别比PVC基体提高1.3倍,25%和7%。PVC/有机黏土纳米复合材料维卡软化点没有明显的提高。 相似文献
56.
57.
以新疆夏子街钙基膨润土为原料,进行了原矿湿法提纯、钠化改性及钠基土有机化改性及其应用研究.结果表明,湿法提纯前钙基膨润土的蒙脱石含量为91.79%,是一种高品位钙基膨润土,提纯后蒙脱石含量达到95.97%.钠化正交实验结果表明,NaF效果优于传统的钠化剂Na2CO3.在优化条件下钠化改性膨润土的阳离子交换容量(CEC)可达97.5 mmol/100g土,比原矿提高17.25 mmol/100g土.以钠化改性膨润土为原料制得的有机膨润土的粘度达到5.4 Pa*s.FTIR表明有机插层剂已进入膨润土的层间.XRD特征峰位移表明有机膨润土的层间距达到2.143 nm,比钙基膨润土层间距增加0.754 nm.SEM得到的结论与FTIR、XRD表征结果相吻合.将有机膨润土应用于涂料中,其各项检测指标均满足要求.有机膨润土对于金属离子废水的吸附效果优于钙基膨润土.由此可知新疆夏子街钙基膨润土的高附加值开发是可行的. 相似文献
58.
膨润土环境修复材料的制备、表征及应用 总被引:2,自引:1,他引:1
利用新疆夏子街钠基膨润土制备膨润土环境修复材料,并用红外光谱(FTIR)、X-射线衍射(XRD)对其进行微观结构表征。FTIR显示有机季铵盐已经插层进入层间;通过XRD分析,其层间距由原土的1.227nm增至3.476nm。同时,研究了其对乌鲁木齐河东污水处理厂城市污水的吸附作用及其影响因素。试验表明,该材料对城市污水COD表现出良好的吸附性能,在pH=4、吸附剂用量为6g/L、搅拌时间为30m in的条件下,废水的COD去除率可达80%以上。 相似文献
59.
聚乳酸/有机蒙脱石纳米插层复合材料的制备及表征 总被引:3,自引:0,他引:3
以乳酸制备的丙交酯和有机蒙脱石为原料,通过原住插层聚合法制备了聚乳酸/有机蒙脱石纳米插层复合材料.分别采用傅立叶变换红外光谱、X射线衍射、透射电子显微镜、热重分析等对聚乳酸/有机蒙脱石纳米插层复合材料的结构、形貌及热稳定性进行了表征和分析.同时研究了材料的降解性能.研究表明,有机膨润土在聚合过程中被剥离成很小的粒子,并分散在聚乳酸基体中,形成聚乳酸/有机蒙脱石纳米插层复合材料.其蒙脱石层间距为2.439nm,层间距明显增大,表明聚乳酸分子链插入到蒙脱石片层间.实现了原位插层聚合,并形成了插层型结构.材料的热失重曲线移向高温端,其热分解温度提高,热稳定性比纯PLA有明显的提高.在不同介质中降解结果表明,材料在碱液中降解速率最快. 相似文献
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