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一、农药水悬浮剂的特点
水悬浮剂(Suspension Concentrate,SC)(水乳剂。Emulsionin Water,EW)是指不溶于水的固体原药(液态原药或原药溶液)通过一定机械手段(砂磨或球磨)(高速剪切乳化或高速搅拌等)分散在水中形成的多相分散体系。 相似文献
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聚氨酯胶粘剂讲座 连载八 总被引:2,自引:0,他引:2
7.1 水性聚氨酯胶粘剂特点 水性聚氨酯胶粘剂是指聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂,有人又称之为水系聚氨酯胶或水基聚氨酯胶。依其外观及粒径,水性聚氨酯可分为三类:聚氨酯水溶液(粒径<0.001μm,外观透明)、聚氨酯分散液(粒径0.001~0.1μm,外观半透明)、聚氨酯乳液(粒径>0.1μm,外观白浊)。但习惯上后两类在有关文献资料中又统称为聚氨酯 相似文献
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以溶胶—凝胶法(沉淀水合法)制得的比表面积为1~700m~2/g,粒径4~30μm的球状二氧化硅为研究对象,测定了球状二氧化硅的比表面积、粒径、视比重、吸油值及硅烷醇基数等物理性质,特别研究了对补强性具有重要意义的结合橡胶的形成条件。结果发现比表面积在400m~2/g以上、粒径20μm以下的球状二氧化硅吸油值大,在橡胶中分散成0.1~0.3μm的粒子并形成结合橡胶,适宜于作橡胶的补强性填料。此外,还发现低比表面积、低吸油值或粒径超过30μm的大粒径球状二氧化硅几乎不形成结合橡胶。 相似文献
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外水相对胰岛素载药纳米颗粒胶体系统分散性的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
目的探索不同外水相组成对胰岛素纳米颗粒胶体系统分散性的影响,为深入开展纳米载药颗粒研究提供依据。方法采用高速高压联合均质机,经乳化-溶剂挥发法制备不同粒径的纳米载药颗粒,再通过光学显微镜、扫描电镜、激光粒径分析仪分析颗粒在胶体系统中的分散情况。结果高速均质和高速高压均质聚乙烯醇组粒径分布(d50)分别为(5·410±0·487)μm和(0·389±0·034)μm,高速均质和高速高压均质偏磷酸钠-柠檬酸盐缓冲液组粒径分布(d50)分别为(5·505±0·854)μm和(0·204±0·020)μm。联合均质结果缓冲液组粒径分布小于聚乙烯醇组,颗粒表面光滑平整;比表面积与之相反,聚乙烯醇组低于缓冲液组。结论偏磷酸钠-柠檬酸盐缓冲液作为乳化-溶剂挥发法制备胰岛素纳米载药颗粒的外水相,能够获得更好的分散体系。 相似文献
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在平均粒径为20μm以下(如0.1~1.0μm)的碳酸钙悬浮液中,在常温下,边搅拌边加入浓度为5—40%(重量)的铝酸钠水溶液,使其分散均匀,然后在该分散悬浮液中加入稀酸或稀碱,使铝盐加热分解,在碳酸钙粒子表面上析出长的微细的纤维状的氧化铝水和物,用长 相似文献
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研究不同含量的PVP-K30对质量分数10%的高效氯氰菊酯水悬浮剂物理稳定性的影响。采用湿法超微粉碎制备10%高效氯氰菊酯水悬浮剂,以悬浮率、热储稳定性和流变学指标表征其物理稳定性,结果显示,PVP-K30在高效氯氰菊酯水悬浮剂中对原药粒子的悬浮可起到一定的分散和稳定作用,其中尤以稳定作用最为明显,PVP-K30含量越高,制剂的物理稳定性越好。适量PVP-K30的加入可有效提高高效氯氰菊酯水悬浮剂的触变性和赋予体系适宜的屈服应力,使制剂获得理想的物理稳定性。 相似文献
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1 前言农药原药加工成粉剂、可湿性粉剂和悬浮剂时,影响其生物活性的主要因素之一是原药的粒径。原药分散得越细,比表面积越大,从而提高了生物活性,这已为人们所悉知。然而,当原药粒径分散得过细,会使残效期缩短、光降解加快、挥发性增大,反而降低了药效或促进药害产生也有例证。因此,农药制剂的粒径和生物活性之间关系的研究已成为农药制剂学的重要课题。如何准确、快速测定出农药制剂的粒径及其分布乃是这一研究的基础。 相似文献
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采用高速摄像仪对聚焦十字型微装置内分散小气泡的生成进行了研究.方形截面微通道的尺寸分别为400pm×400μm和600μm×600μm.氮气为气相,加入表面活性剂十二烷基硫酸钠(soditm dodecyl sulfate,SDS)(0~0.5%(wt))的水-甘油(25%(wt),50%(wt),62%(wt))溶液... 相似文献
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