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为了增强等规聚丙烯(iPP)的透明性能和冲击性能,采用物理共混方法,将弹性体氢化聚苯乙烯—丁二烯—聚苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)与NX8000K成核剂配合使用对iPP进行改性。通过差示扫描量热分析(DSC)和X射线衍射分析(XRD)、偏光显微镜分析(POM)等方法研究了SEBS对iPP/NX8000K组合物的结晶行为、透明性能和力学性能的影响。结果表明:在NX8000K含量为0.6 %(质量分数,下同),SEBS用量为40 %时,iPP/NX8000K/SEBS三元组合物的雾度降至24.9 %,比纯iPP降低了54.7 %;冲击强度增至50.7 kJ/m2,与纯iPP相比提高了10倍。 相似文献
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以F108和F127为模板剂,在不添加无机盐或辅助剂情况下,采用两步法在弱酸性体系中分别制备了具有Im3m结构的SBA.16及Fm3m结构的FDU-12硅基介孔材料.采用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)及氮气吸附-脱附对其进行了表征,结果显示:在此条件下制备的两种不同结构的立方介孔硅均为典型的小孔(3.57~4.26nm)厚壁(9.68~9.81nm)型硅基介孔材料.结合制备过程中反应物组成及合成温度对形成小孔厚壁型介孔材料的过程进行了讨论.对体系合成温度变化的研究表明:温度的微小变化对最终产物有序性有着很大的影响,而最终产物的结构则是由所用的模板剂结构决定的. 相似文献
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结合现代包装业的现状和发展,《包装材料学》课程教学内容改革的方案和途径可以设立为:倡导绿色包装;引入科技前沿知识;精简内容等。 相似文献
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为了实现双通道气流式雾化喷嘴在工业化MTP多段激冷固定床内的应用,将其配置于固定床进料分布器组中,在直径12 m反应器第四级床层开展工业适应性研究,分析了不同运行周期内侧线反应物料、反应器床层出入口温度、不同位置处床层温度等变化规律。结果表明:诱导期内,液相物料进料量达1 297 kg/h,气相物料进料量为10 070 m3/h,对应床层入口温度和出口温度分别为460℃和485℃;稳定期内,液相物料进料量降至1 069 kg/h,气相物料进料量增至10 811 m3/h,对应床层入口温度和出口温度分别为459℃和490℃;失活期内,气相物料进料量略微降低,达10 006 m3/h,而液相物料进料量增至1 302 kg/h,此时床层入口和出口温度依次为466℃和490℃,双通道气流式雾化喷嘴较鲁奇公司的喷嘴更易调控反应器床层温度。 相似文献
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采用NMMO法,以阔叶纤维素为原料制备纤维素膜,通过向铸膜液中添加经硅烷偶联剂KH-550改性的纳米SiO2,钛酸酯偶联剂改性的CaCO3以及载银TiO2材料制备纳米/纤维素复合膜。对制备纳米/纤维素复合膜微观结构采用原子力显微镜(AFM)和扫描电子显微镜(SEM)进行了表征,并结合力学性能和透氧性能测试分析了纳米材料结构和含量对膜综合性能的影响。结果表明:纳米材料的加入可以改善NMMO法纤维素膜的透氧性能,当改性纳米SiO2、改性纳米CaCO3和载银TiO2添加质量分数分别为2%、1%和1.5%时制备的纤维素纳米复合薄膜的综合性能达到最优。 相似文献
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为了给工业制备流动性好的煤粉提供技术支撑,采用工业分析仪、扫描电子显微镜和超声衰减粒度仪对6种不同粒径的褐煤进行了分析,并采用流动性指数法研究了粒径对煤粉流动性的影响规律,分析表明6种不同粒径褐煤的工业分析组分相近,褐煤颗粒表面粗糙、结构疏松且具有丰富的孔隙结构.研究发现采用休止角、平板角、压缩度或流动性指数获得褐煤煤粉流动性的结论存在差异,流动性指数法用于评判煤粉流动性具有较高的可靠性.流动性指数法表明124~1000μm的煤粉流动性良好,74~124μm的褐煤流动性相当良好,45~74μm的褐煤流动性一般,小于45μm的褐煤流动性不大好,褐煤的流动性随粒径减小而变差. 相似文献
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采用热重分析探讨了经过多周期MTP反应后的工业ZSM 5催化剂的再生行为,考察了催化剂积炭量、烧炭温度及氧分压对烧炭再生过程的影响。将不同周期催化剂的酸性和孔道结构作为动力学模型预测的重要因素,建立了多周期ZSM 5催化剂的本征烧炭反应动力学模型。结果表明:当再生气流量为70 mL/min时,可排除失活催化剂的外扩散,不同周期失活催化剂的积炭类型较为接近;随着反应 再生周期数的增加,碳级数逐渐变小、氧分压级数逐渐增大,构建的模型能较好地与实验数据拟合,相对误差在5%左右。 相似文献