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121.
122.
为提高石蜡相变乳液的传热性能,通过添加氧化石墨烯(GO),制备了GO/石蜡复合相变乳液并对其相关性能进行了表征。搭建了流动阻力、对流换热试验台,对比研究了石蜡相变乳液及GO/石蜡复合相变乳液的流动阻力特性和对流换热特性,试验结果表明,由于GO的亲水性,复合相变乳液都表现出较好的稳定性。当GO的质量分数为0.01%、0.02%、0.03%时,复合相变乳液的热导率分别增加了20.01%、30.50%、35.18%。添加GO使乳液的流动阻力略有增加,直管段最大增加了6.70%,90°弯管处最大增加了13.20%;对流传热系数随着GO浓度的增加而增大,当GO浓度为0.03%时,对流传热系数最大提高了43.90%。  相似文献   
123.
反相微乳液聚合引发剂对聚丙烯酰胺分子质量影响的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
张素霞  王光华  李蕾 《应用化工》2006,35(11):854-857
分别以三种引发剂体系为引发剂,从引发机理出发,通过正交实验研究了丙烯酰胺反相微乳液聚合中引发剂种类、引发剂浓度、反应温度、单体浓度等对聚丙烯酰胺(PAM)相对分子质量的影响。结果表明,引发剂种类对水溶性PAM相对分子质量有显著的影响;过硫酸铵-亚硫酸氢钠和偶氮二异丁腈复合引发体系是合成高相对分子质量PAM的有效引发体系。该引发体系在反应温度为40℃,氧化还原引发剂与偶氮的质量比为1∶4,单体浓度为20%,引发剂浓度为0.3%,pH为9的最佳条件下合成的PAM相对分子量为1.44×107。  相似文献   
124.
金属闪光外墙乳胶漆的研制及性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以丙烯酸酯及有机硅单体为原料合成了核-壳型硅丙乳液,用自制分散剂将闪光铝粉分散成水性闪光铝粉浆,并成功分散于硅丙乳液中,加入进口助剂,配制成水性金属闪光外墙乳胶漆.讨论了基料的玻璃化温度、单体的加入方式、引发剂、乳化剂、反应温度、聚合工艺和pH等对乳胶漆性能的影响.  相似文献   
125.
王犇  孙道兴  仇汝臣 《中国涂料》2004,19(8):22-23,26
研究了纳米二氧化硅的用量对外墙涂料的附着力、耐候性、硬度及粘度的影响 ,结果表明通过添加微量的纳米二氧化硅可明显增强涂料的硬度、附着力、耐候性能 ,提高涂料的粘度和防沉能力 ,增强涂料的稳定性  相似文献   
126.
以硅烷偶联剂处理纳米SiO2溶胶,能制成稳定无残渣的纳米SiO2/聚丙烯酸酯复合乳液。与全丙乳液的性能相比,复合乳液胶膜的耐水性、耐热性、耐钙离子性,抗紫外线照射能力都有不同程度的提高,拉伸强度、断裂伸长率有较大幅度的提高。仪器分析证明复合乳液中存在纳米级别的二氧化硅。  相似文献   
127.
反相微乳液法制备高溶度ZrO2陶瓷墨水(Ⅰ)   总被引:7,自引:0,他引:7  
尝试采用新颖的反相微乳液法制备陶瓷墨水,为了获得高溶度陶瓷墨水,对反相微乳液体系优选进行研究,着重就Triton x-100/醇/烷/水体系,采用目测法,分光光度法,电导率法和离心分离法,分别考察了不同醇,烷配伍时体系的稳定性和相关物理性质,根据这些性质是否突变以确定体系是否发生相变,给出了体系拟三元相图。实验表明,在20℃时Triton x-100/正己醇/环己烷/水反相微乳液体系表现优异,当Triton x-100与正醇的质量比为3:2时达到最大范围的反相微乳液区,最大溶水量时的最佳组成为Triton x-100:正己醇:环己烷:水=19.1%:12.8%:23.7%:44.4%(质量比)。  相似文献   
128.
才红  陈艳 《应用化工》2006,35(10):789-791
采用物理掺和法,在苯丙乳液中加入锐钛型纳米TiO2,制成内墙涂料,进行抑菌试验和甲醛降解实验研究,分析了纳米TiO2的光催化原理和抗菌机理。结果表明,随着TiO2含量增加,甲醛降解能力和抗菌性能增强,当TiO2含量为4%时效果最好。  相似文献   
129.
程运斌 《农药》2007,46(9):12-613
采用5%OV-101色谱柱固定相,以邻苯二甲酸二正辛酯为内标物,用FID检测器对30%苯醚甲·丙环唑乳油定量分析。苯醚甲环唑、丙环唑的标准偏差分别为0.095、0.062,变异系数分别为0.62%、0.41%,苯醚甲环唑的回收率为99.26%~101.28%,丙环唑的回收率为98.72%~101.55%。该方法方便、快捷、准确。  相似文献   
130.
反相胶束微乳液也称智能微反应器。微乳液法是制备纳米材料的主要方法,在精细化工中有着重要的意义,近年来得到了很大的发展和完善。本文系统地阐述了微乳液的形成机理,介绍了W/O型微乳液相关理论:Schulman的界面膜理论、BSO经验规律、可预测W/O型的数量结构关系模型、增溶效应、拟三元相图,讨论了微乳液作为智能微反应器的机理、特点和在纳米材料领域的应用,并对微乳液法制备纳米材料的发展方向和前景进行了展望。  相似文献   
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