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1.
通过化学反应将甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(DMAEMA)接入壳聚糖(CTS)的分子结构中,获得改性产物CTS-gDMAEMA。使用红外光谱和核磁氢谱对其进行了结构表征。向CTS-g-DMAEMA的聚集体分散液中依次通入CO_2和N_2后,其外观形态、透光率和电导率发生了明显的循环变化,证实了CTS-g-DMAEMA的CO_2/N_2刺激响应性。水-液体石蜡的乳化实验证明,与原料CTS相比,CTS-g-DMAEMA具有更好的稳定乳液的能力;并且在CO_2/N_2作用下,由CTS-g-DMAEMA制备的乳液可以发生破乳和再乳化的循环。  相似文献   
2.
为提高传统球磨法生产云母氧化铁的产品质量,设计并实验新的生产工艺,采用冲击磨对云母氧化铁原矿进行粉碎,用多转子分级机进行分级,用布袋除尘装置进行除尘;通过变换冲击磨的工作条件,得到不同粒度和粒度分布的云母氧化铁粉体产品;对产品进行粒度分析,测试其应用在涂料中的防腐蚀性能,并与球磨法制备的云母氧化铁产品进行对比。结果表明,冲击磨制备的云母氧化铁其粗粉产品和细粉产品均能符合云母氧化铁的国家或行业标准,其总产率在90%左右;经过冲击磨粉碎的云母氧化铁在保存片状结构的同时,在粒度和粒度分布上得到明显改善,应用于涂料中也表现出优越的防腐蚀性能。  相似文献   
3.
为解决天然壳聚糖(CTS)作为CO_2开关型乳化剂时响应破乳不完全的问题,对CTS进行磁性Fe_3O_4纳米粒子的接枝改性;采用红外光谱和扫描电子显微镜对接枝改性产物进行表征,并测试其CO_2响应性、乳化性能及破乳效果。结果表明:磁性Fe_3O_4纳米粒子成功接入CTS,并在水中形成CTS包覆磁性Fe3O4纳米粒子的聚集体颗粒;Fe_3O_4纳米粒子的接入并不会影响壳聚糖的CO_2响应性和乳化性能;磁化改性CTS制备的乳液在CO_2作用下,不能完全破乳的情况可在磁性协同作用下发生改善,达到完全的破乳分层。  相似文献   
4.
为了解决当前煤气化渣大量堆存造成的环境污染问题,探索其高附加值利用的新途径,对煤气化渣物化性质进行分析,探讨其作为橡胶填料的可行性,利用蒸汽动能磨对煤气化渣进行超细加工,研究微粉粒径和用量对橡胶补强性能的影响。结果表明:煤气化渣由大量团聚的微珠和少量多孔残炭组成,其物化性质稳定,500℃以内热稳定性良好,能够制备橡胶填料。利用蒸汽动能磨可以将煤气化渣粉碎成粒径为5~15μm的微粉。煤气化渣微粉在溶聚丁苯橡胶中的分散性随粒径的减小而降低,补强性能先提高后降低,以粒径为10μm的样品补强效果最佳;粒径为10μm的煤气化渣微粉在填充量为10~80 g时,分散性随填充量的增加而降低,补强性能先提高后降低,填充量为60 g时效果最佳;在粒径和填充量相同的情况下,煤气化渣微粉的补强性能优于轻质碳酸钙的。  相似文献   
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