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1.
以醋酸铅和碳酸钠为原料,选择优化的工艺条件,用微乳液法制备得到碳酸铅.结果表明,在S-60为分散剂的微乳液体系中制备得到超细碳酸铅,粒度分布均匀.采用正交实验法得到最佳实验条件:稀释5倍的S-60为分散剂,碳酸铅溶液pH值为2.0,碳酸铅浓度为0.01 mol/L,搅拌速度为1200 rpm. 相似文献
2.
通过溶液聚合法制备了偏氯乙烯-丙烯酸甲酯共聚物涂覆型涂料,并采用傅里叶红外光谱仪、热重分析仪以及凝胶渗透色谱仪对共聚物进行了表征,确定该共聚物的聚合条件为:单体配比m(偏氯乙烯)∶m(丙烯酸甲酯)=88∶12,引发剂过氧化苯甲酰与N,N-二甲基苯胺的用量为单体总质量的0.6%,反应时间20h;以四氢呋喃与乙酸丁酯为混合溶剂,当体积比为0.4∶1时涂覆后成膜情况最好,涂膜水汽透过率为5.42g/(m2.24h)。 相似文献
3.
4.
通过不同表面活性剂制备出两种不同形貌的PbWO4晶体,并作为功能填充料添加到天然胶乳当中,得到具有良好力学性能及γ射线防护性能的PbWO4橡胶复合材料。采用XRD、SEM、荧光(PL)、电子万能试验机、NaI(TI)探测仪等方法对晶体的结构和性质及复合橡胶的力学性能、γ射线辐射防护特性作了分析和表征。结果表明,不同形貌的PbWO4晶体在橡胶基质中分散良好,光致发光性质越好的PbWO4晶体对γ射线的屏蔽率越好,最高可达20.79%(填量为30%),且粒径越小在胶乳中分散越好的PbWO4晶体,有助于提高γ射线的屏蔽率,力学性能明显高于未添加PbWO4晶体的纯天然胶乳。 相似文献
5.
钨酸铅集中了钨和铅的抗辐射特性,制造粒径超细的钨酸铅以提高其防辐射的能力很有特色.钨酸铅的粒度大小直接影响它对放射性物质的防护能力,粒度越小分散越均匀的钨酸铅,防护能力越好.软摸板合成法研究超细PbWO4的制备,严格的实验条件,是保证获得超细、均匀的钨酸铅的重要途径,优于其他物理和化学制备方法.以表面活性剂作软摸板,用S-60为水体系的W/O微乳液区成功地合成了超细PbWO4.实验结果证明,以S-60为分散剂的软摸板制备的超细PbWO4,粒度分布均匀,采用正交实验法创造最佳实验条件:以S-60为表面活性剂,分散剂浓度为稀释30倍,溶液pH值为9,反应物浓度为0.01 mol/L,搅拌速率1300 rpm,Pb(Ac)2溶液缓慢滴加到Na2WO4溶液中,得到超细的目标产物,用于防辐射的填料. 相似文献
6.
研制了一种新型γ射线防护用乳胶制品填充料,此填充料由PbWO4和WO3复合制成,其组成(质量分数)为:WO3(40%~60%) PbWO4(60%~40%).填充料制备方法:在分散剂、助剂存在下,由Na2WO4溶液与Pb(Ac)2溶液在快速搅拌下沉淀反应得到PbWO4沉淀,然后将此PbWO4沉淀加入到磨细的WO3浆体中,继续研磨1~2 h即成.该填充料与硫化橡胶乳液形成的分散系稳定性很好;制成的乳胶产品(手套)对59.5 keV的γ射线的屏蔽率可达15%~18%,抗拉强度达7.8~9.1 MPa,扯断伸长率达700%~1000%;对产品中的Pb作迁移性检测,结果显示迁移率很低,符合国家环保和安全卫生要求. 相似文献
7.
采用原位填充白炭黑与甲基丙烯酸(酯)改性相结合的方法制备了室温硫化(RTV)硅橡胶胶黏剂,用红外光谱与凝胶渗透色谱表征了RTV硅橡胶的结构及其胶黏剂的相对分子质量,用扫描电子显微镜分析了白炭黑的分散性,并考察了胶黏剂对金属铝黏接性能的影响因素。结果表明,RTV硅橡胶、甲基丙烯酸(酯)与白炭黑形成了共聚物;随着白炭黑含量的增加,胶黏剂的相对分子质量分布变宽;当偶联剂γ-氨丙基三乙氧基硅烷/正钛酸四丁酯(质量比3)质量分数为1.5%,白炭黑质量分数为1.5%,交联剂原硅酸四乙酯及催化剂二月桂酸二丁基锡的质量分数分别为1.0%,0.1%时,胶黏剂粘接铝的最大剪切强度可达到5.64MPa。 相似文献
8.
9.
10.