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11.
羧甲基纤维素-g-2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸高吸水树脂的吸水与保水性能 总被引:1,自引:0,他引:1
以羧甲基纤维素(CMC)和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)为原料、过硫酸铵为引发剂、N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,采用微波辐射法制备了耐盐性高吸水性树脂CMC-g-PAMPS。考察了无机盐溶液的浓度、金属离子价态、溶液pH和单体总含量等因素对CMC-g-PAMPS树脂吸水倍率的影响,并对其吸水速率和保水性能进行了研究。实验结果表明,吸水倍率随无机盐溶液浓度的增加而减小;在不同价态金属离子盐溶液中,吸水倍率大小的顺序为:NaCl>CaCl2>AlCl3;在相同价态的金属阳离子盐溶液中,CMC-g-PAMPS树脂的吸水能力接近;CMC-g-PAMPS树脂在pH=4~8内能保持较高吸水倍率。 相似文献
12.
低噪声APD偏置电路 总被引:2,自引:0,他引:2
1APD的特性雪崩光电检测器 (APD)和PIN二极管通常被作为接收器用于光通信中。其中APD适合于高灵敏度和高带宽的光接收电路。但这种器件在工作时需要施加一个反向结压 ,这样 ,当接收到射线时产生的电子空穴对会被外加电场收集并转换为电流 ,其电流强度正比于射线强度。另外 ,工作时施加在器件上的反向偏置电压会引发雪崩效应 ,其雪崩增益可通过改变偏压来进行调节。这就有可能对光纤接收器的增益进行优化。然而 ,要得到满意的雪崩增益 ,就必须给APD提供一个比较高的反向偏压。很多APD需要40V~60V的偏压 ,有些器件… 相似文献
13.
14.
随着高科技的迅速发展,一种凌驾于电子技术之上的极为尖端的技术应运而生,这就是光脑。 目前世界上第一台光脑,已由欧共体的英国、比利时、法国、意大利和法国的70多位科学家和工程师研制成功。这是一台全光数字计算机。其运算速度比电脑快1000倍。 光脑和电脑的工作原理基本一样,不同的是光子代替了电子,光互连代替了电子导线互连、光开关、光三极管及光存储器。反馈装置和集成电路等部件,代替了电脑中的电子硬件,用光运算代替了电运算。 相似文献
15.
以木质素磺酸钠(LS-Na),2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(AMPS)和海泡石黏土(ST)为原料,N,N-亚甲基双丙烯酰胺(NMBA)为交联剂,过硫酸钾(KPS)为引发剂,采用微波辐射方法制备了LS-g-PAMPS/ST耐盐型高吸水性树脂。探讨了木质素磺酸钠用量、海泡石黏土用量、交联剂用量、引发剂用量、中和度对树脂在0.9%Na Cl盐溶液中吸水倍率的影响,研究了树脂的吸盐水速率,用红外光谱(FTIR)对树脂结构进行了表征。结果显示在优化条件下合成的LS-g-PAMPS/ST树脂的吸水倍率为132g/g,表现出较强的耐盐性能。在体系中引入适量ST不仅可以提高复合高吸水树脂的吸盐水倍率,而且还可以提高吸盐水速率。 相似文献
16.
17.
以阿拉伯胶(GA)、丙烯酸(AA)、海泡石黏土(ST)为原料,采用微波辐射法,通过接枝共聚合成了GA-g-PAA/ST复合水凝胶,利用FTIR、XRD和SEM表征了水凝胶的结构和形貌,用TG分析了水凝胶的热稳定性能,同时探讨了水凝胶在不同价态阳离子盐溶液的溶胀行为和保水性能。结果显示:GA、ST和AA发生了接枝共聚反应,共聚物插层到ST的层间,形成剥离型均匀的三维网络复合高吸水性水凝胶。当盐溶液浓度为20 mmol/L时,水凝胶在NaCl、BaCl_2、AlCl_3溶液中的吸水倍率分别为112、38和29 g/g。表面活性剂溶液浓度为20 mmol/L时,水凝胶在十二烷基硫酸钠(SDS)和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)溶液的吸水倍率分别为135和105 g/g。水凝胶在NaCl和BaCl_2溶液经过3次溶胀-去溶胀循环后,其吸水倍率分别为80和12 g/g,表明水凝胶在NaCl和BaCl_2盐溶液中具有较强的盐响应性能和良好的可逆行为,水凝胶具有较好的热稳定性和保水性能。 相似文献
18.
人体与服装特征曲面间面积松量的影响因素 总被引:2,自引:1,他引:1
采用三维人体扫描仪得到标准人体和同一款式不同材料、不同放松量服装的点云数据,计算人体与服装在人体后面、侧面和前面部分之间的面积松量,分析不同面料、不同规格在特征截面面积松量的分配规律,讨论影响面积松量的主要因素,揭示特征截面面积松量与面料力学性能的内在联系.研究认为,影响胸围和腰围截面面积松量主要因素是胸围放松量.影响臀围截面面积松量的主要因素是面料的2HG、1g2HB和重量. 相似文献
19.
以过硫酸钾(KPS)为引发剂,用超声波引发PMMA/BA/AA无皂乳液聚合,制备甲基丙烯酸甲酯(MMA)/丙烯酸丁酯(BA)/丙烯酸(AA)三元共聚物乳胶粒。探讨了引发剂用量、功能性单体(AA)用量、超声时间对单体转化率的影响。TEM照片表明乳胶粒直径大约在340~450nm左右,呈典型的核壳结构。FTIR及DSC-TGA分析显示产物为三元共聚物,而不是PMMA、PBA和PAA的共混物。 相似文献
20.
为了减小体积和重量,低功耗便携产品如PDA、掌上电脑、寻呼机和便携式测量仪表等大多采用数量有限的电池供电。这就存在两个重要问题:首先是随着电池放电,其端电压会明显降低;其次是电池具有一定内阻,而且随着放电内阻逐渐增大,在负载发生变化时造成输出电压的变化。为保证系统稳定、可靠地工作,需要一个稳定的电源电压。由于大多数情况需要提升电池电压,简单的三端线性稳压器无法满足要求,只能采用升压型开关稳压器。但是传统的开关电源设计电路复杂、体积庞大、自身功耗较大,无法在体积和功耗要求严格的便携式产品中使用。针… 相似文献