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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
通过调节表面活性剂之间,表面活性剂与前驱体之间以及表面活性剂与溶剂之间的弱相互作用,可以制备形貌和功能多样的介孔二氧化硅、贵金属纳米材料和超分子材料。除了传统的以表面活性剂形成的聚集体(胶束、囊泡、液晶等)作为模板制备纳米材料外,还可以利用表面活性剂中引入的响应性基团简化制备过程,提高材料的循环使用。采用有机-无机共组装的方法制备超分子材料更是具有广阔的应用前景。  相似文献   

2.
介孔材料的制备与应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了模板法、水热法、溶胶-凝胶法、溶剂热法、超声化学法及反胶束法等制备介孔材料的方法,其中模板法介绍了阳离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、混合表面活性剂以及非表面活性剂等作为模板剂在介孔材料制备中的应用.评述了介孔材料的几种典型形貌,并对介孔材料在催化、吸附分离、传感器电极材料的制备以及酶的固定与分离等领域的应用进行了简要介绍.  相似文献   

3.
生物表面活性剂应用概述及其发展前景   总被引:3,自引:0,他引:3  
随着人们崇尚自然和环保意识的增强,生物表面活性剂将成为化学合成表面活性剂的理想替代品,并有更加广阔的应用前景及发展潜力.本文介绍了生物表面活性剂的特性及其生产制备方法,并综述了近几年生物表面活性剂在石油、洗涤、医药、食品等工业领域的应用与研究进展,主要介绍了利用生物表面活性剂在提高石油采收率等方面的应用,探讨了今后生物表面活性剂的主要发展方向.  相似文献   

4.
三元复合驱用表面活性剂研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
三元复合驱油技术中,表面活性剂的作用至关重要.介绍了三元复合驱技术对表面活性剂性能的要求,适用的表面活性剂的类型以及各种表面活性剂的制备方法和应用现状,以及最近出现的新型表面活性剂.简要讨论了三元复合驱用表面活性剂的发展方向.  相似文献   

5.
隋卫平  李涛  王党生 《现代化工》2004,24(Z1):90-92
综述了3类高分子表面活性剂的制备及应用情况,涉及由亲水/疏水性单体共聚形成的两亲嵌段共聚物、由表面活性单体制备的无规聚合型高分子表面活性剂和由高分子化学反应接枝制备的接枝型高分子表面活性剂的合成方法及相关的应用情况.特别介绍了天然高分子改性高分子表面活性剂的研究状况.目前高分子表面活性剂的研究热点是开发新品种和新的合成方法,研究其结构与性能的关系,结合实际需要不断开拓新应用领域.  相似文献   

6.
可裂解的表面活性剂(英)(续完)   总被引:5,自引:3,他引:2  
1 3缩酮与图1和图2所示制备缩醛的反应相类似 ,含缩酮键的表面活性剂可由长链酮和二醇反应制备。近期 ,一类由长链羰基化合物(酮或醛)与甘油乙氧基化物制备的非离子表面活性剂已商品化。这类表面活性剂既可以是环缩醛 ,也可以是环缩酮。这些酸不稳定性表面活性剂已被用于微乳液中六氯苯的还原。脱卤以后 ,溶液的 pH值降到3以下 ,表面活性剂水解使溶液失去表面活性 ,可以从溶液中直接回收电解产品。用酮酸酯也可以制备二氧戊环类缩酮表面活性剂 ,收率较高 ,如图7所示。其降解速度与脂肪链长密切相关。可裂解表面活性剂比K12 的…  相似文献   

7.
纳米技术已发展成为一门多学科交叉与渗透的新兴学科。表面活性剂在纳米技术中的应用,特别是在纳米材料制备中的应用,日益显示出广泛而深入的应用潜力。表面活性剂分子由于其所独具的双亲分子特性,能显著降低系统的界面张力,并能在溶液中形成胶团、微乳状液、囊泡和液晶等自组装体。表面活性剂分子所具有的这一性质,为纳米材料的制备提供了理想模板并能在制备过程中防止微粒的团聚。通过对表面活性剂参与的不同纳米材料制备方法的论述,探讨了纳米材料在制备过程中的形成原理及表面活性剂在此中所起的不同作用。  相似文献   

8.
专利信息     
一种驱油用阴离子表面活性剂的制备方法;一种驱油用表面活性剂、配方体系及其在三次采油中的应用;一种三次采油用高效阴离子型表面活性剂的制备方法;一种利用生物表面活性剂的采油方法;一种表面活性剂及在采油工艺中的配方体系.  相似文献   

9.
详细综述了废弃油脂在洗涤用表面活性剂、轻纺用表面活性剂以及其他类型表面活性剂制备中的应用,并对其在表面活性剂制备应用中的意义进行了阐述。  相似文献   

10.
压裂技术是提高低渗透油气藏生产能力和油气井采收率的重要手段,而压裂液是影响压裂效果的关键因素。相较于水基植物胶压裂液和以单链表面活性剂为稠化剂的传统清洁压裂液,双子表面活性剂类清洁压裂液在耐温、携砂和保护油气层等使用性能上更具优势,是新一代清洁压裂液发展重点。本文综述了双子表面活性剂类清洁压裂液制备、性能及应用的研究进展,分析比较了阳离子双子表面活性剂类清洁压裂液、阴离子双子表面活性剂类清洁压裂液、两性双子表面活性剂类清洁压裂液等的优缺点,讨论了双子表面活性剂类清洁压裂液在油田领域的应用现状:阳离子双子表面活性剂类清洁压裂液的制备方法成熟,耐温性能较好,可以应用于中高温油田,但是其生产成本较高;阴离子双子表面活性剂类清洁压裂液能有效减少表面活性剂在地层的吸附损失,降低储层渗透率伤害,但是其合成条件苛刻,耐温性不高,适用于中低温油田;两性双子表面活性剂类清洁压裂溶液的耐温性好,但是其制备过程繁琐、成本高,难以大规模推广应用。对双子表面活性剂类清洁压裂液的研究前景进行了展望:发展低成本的合成方法及耐高温双子表面活性剂类清洁压裂液的制备及应用。  相似文献   

11.
分散剂在陶瓷浆料制备中的应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了分散剂的种类、作用机理及其在陶瓷浆料制备中的作用,简述了分散剂在陶瓷浆料制备中的应用和发展状况。同时,通过测试料浆流动性能,对几种分散剂应用于墙地砖浆料制备中的分散效果进行了讨论。  相似文献   

12.
表面改性技术的陶瓷材料中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文从陶瓷本身及陶瓷涂层两个方面综述了表面改性技术在陶瓷材料中的应用。讨论了陶瓷涂层的制备技术。  相似文献   

13.
陶瓷数字喷墨打印技术是一种极具潜力的陶瓷装饰技术,它是现代计算机技术与陶瓷装饰材料技术相结合的产物,其独特的优势是传统陶瓷装饰工艺无可比拟的。本文主要对陶瓷墨水的制备工艺及目前国内外陶瓷墨水的研究现状进行了评述,同时,对陶瓷墨水今后的研究重点及发展趋势进行了分析。  相似文献   

14.
新型中空纤维陶瓷膜由于具有装填密度大、单位体积膜有效分离面积大、膜壁薄、渗透通量高和节省原料、易于实现分离设备小型化等独特优点而受到广泛关注,在用于多孔和致密陶瓷分离膜、固体氧化物燃料电池、微通道反应器、催化剂载体等方面都有着潜在的应用前景。本文在概括中空纤维陶瓷膜特点的基础上,综述了中空纤维陶瓷膜的制备方法及研究进展,着重分析比较了不同制备方法的优缺点。将相转化法应用于中空纤维陶瓷膜的制备,可实现通过一步成型制造具有自支撑非对称结构的复合陶瓷膜,有利于提高膜的渗透通量,简化膜制备工艺和显著降低制造成本。  相似文献   

15.
层状复合陶瓷增韧机理和制备工艺的研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
成茵  肖汉宁  李玉平 《陶瓷学报》2003,24(2):111-115
层状复合陶瓷具有显著的增韧效果 ,其独特的层状结构为陶瓷材料的设计和制备工艺技术提出了新的研究课题 ,成为当前陶瓷增韧技术研究的热点。本文综合评述了层状复合陶瓷的增韧机理 ,分析了层状复合陶瓷的结构设计因素 ,对其成型制备工艺进行了归纳和评述 ,提出了层状复合陶瓷研究和应用中尚待解决的一些工艺技术问题和进一步研究的方向  相似文献   

16.
本文对近年来应用反向胶团或w/o微乳液制备纳米级超细颗粒的研究进展作了评述,包括反胶团内的沉淀、胶体催化剂、半导体、磁性及陶瓷材料的制备等.针对不同的制备目标,选择恰当的表面活性剂与助表面活性剂以及胶团组成,得到具有良好微观结构的反胶团或微乳液是该方法的应用基础.从工程角度看,解决反胶团极性水核内的金后离子容量问题是该方法获得突破性进展的关键.文中提出了应用在反胶团内沉淀的方法合成纳米级氧化物陶瓷粉的可行性,并始出结合溶剂萃取过程中的反胶团现象,直接制备所需要的氧化物陶瓷粒体是获得工业应用的捷径.  相似文献   

17.
粉体的表面修饰与表面包覆方法的研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
通过粉体的表面修饰与表面包覆以改善粉体的分散性,粉体的表面性质乃至改变粉体的相结构和性质,已经成为超细与纳米粉体制备和应用的关键技术。本文介绍了陶瓷粉体的各种表面修饰、粉体包覆的方法、基本原理、特点,详细讨论了液相化学包覆技术。  相似文献   

18.
层状复合陶瓷制备技术与界面特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
谭焱  杨辉 《陶瓷学报》1997,18(2):113-117
本文综合评述了层状复合陶瓷研究现状,分析了层状复合陶瓷的制备工艺和界面结合情况以及界对对层状复合陶瓷性能的影响。  相似文献   

19.
陶瓷工业能耗的现状及节能技术措施   总被引:25,自引:0,他引:25  
本文简要分析了目前我国陶瓷工业能耗的现状及国内外所开展的相关节能技术,并对陶瓷原料的制备,陶瓷制品的成型、干燥和烧成等生产工艺过程中所能采取的节能技术措施进行综述与评价。  相似文献   

20.
水热法制备纳米陶瓷粉体技术   总被引:12,自引:0,他引:12  
文章较为系统地概述了水热法制备纳米陶瓷粉体的技术方法、特点和研究进展。认为水热法是一种极有应用前景的纳米陶瓷粉体的制备方法.  相似文献   

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