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1.
采用熔融共混方法,用深度萃取脱油硬沥青和尤里卡沥青两种高软化点硬沥青材料,对聚苯乙烯(PS)进行改性。力学性能测试表明,硬沥青材料的加入能使PS的冲击强度得到不同程度的提高,但拉伸强度有一定程度下降;透射电镜微观证实,硬沥青在聚苯乙烯材料内主要以约100nm的微粒分布,均匀分散的硬沥青超胶束引起的锚钉效应是聚苯乙烯材料冲击强度提高的原因,但胶束及似晶结构不能有效分散开,导致其拉伸强度等得不到提高。  相似文献   
2.
研究了牵牛花在洗发水中的应用,采用水提取法提取牵牛花藤蔓汁液,旨在通过分析实验数据,筛选出性能较优的最佳添加量。多次实验测出所配制的不同提取液添加量的洗发水粗产品的p H、黏度、耐热性,并通过其颜色和气味,分析得知所加入的牵牛花藤蔓提取液与洗发香波的配方中其它各组分相容性较好,且在40℃下基本稳定,不产生沉淀、变色、分离等现象,性能优良。  相似文献   
3.
通过采用X射线荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法(样品消解后以水为溶剂稀释的无机相进样)和电感耦合等离子体发射光谱法(样品直接以航空煤油为溶剂稀释的有机相进样)4种检测方法对硅橡胶加成催化剂中的铂含量进行了测定。结果表明,电感耦合等离子体发射光谱法(有机相进样)具有样品无需复杂预处理,分析速度快、检出限低、精密度好等优点,适用于硅橡胶加成型催化剂样品的快速、批量检测,但样品和标准样品需要现配现用。  相似文献   
4.
化汝品活性物微孔截留复合系统   总被引:2,自引:1,他引:1  
活性物是化汝品中的主要功效物,但许多活性对皮肤等作用部位都具一定的刺激性,且有效作用时间短,同时,不同种类的活性剂在同一化妆品中的相容性较差。而微孔截留复合系统不但可解决这一系统问题,且克服了微胶囊系统的诸多不足之处。丙烯酸酯共聚物由于在吸附大量活性物后物化性质稳定,而被用作微孔截留复合系统的截留基体,被截留在基体的交叉网状微孔中的活性物在化妆品的使用过程中就通过活性物挥发,置换及团聚微粒子破散等方面释放出来。  相似文献   
5.
硬沥青--一种新型的高分子添加材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
罗付生  赵锁奇  徐春明 《塑料》2005,34(1):32-34
介绍了一种在石油加工过程中产生的特殊副产物--硬沥青.由于硬沥青产量大、价廉易得,以及具有有机刚性粒子的特征,对材料的亲和性好、有易于加工成型的热塑性能、绝缘性佳、优良的抗老化性能等特殊的物理化学性能,硬沥青在高分子材料加工过程中能作为一种新型添加改性材料.  相似文献   
6.
磁响应纳米四氧化三铁/壳聚糖复合微球的制备及特性   总被引:18,自引:0,他引:18  
首先采用滴定水解法,以氢氧化氨溶液水解六水合三氯化铁与四水合二氯化铁的混合溶液制备出纳米四氧化三铁微粒;然后采用离子凝胶反应法,在分散有的纳米四氧化三铁的壳聚糖溶液中,加入适量的三聚磷酸钠溶液制得包覆有纳米四氧化三铁的壳聚糖复合微球载体。该复合微球具有磁响应功能并具有生物可降解特性。因此该复合微球在功能材料、军事领域及医学领域具有十分重要的应用前景。  相似文献   
7.
利用机械化学原理对连铸结晶器用保护渣进行超细复合处理,在保护渣微颗粒表面上生成微量碳化硅熔点材料,可有效地延缓保护渣熔化速度,大幅度减少保护渣中外加碳含量,避免超低碳钢铸坯增碳。  相似文献   
8.
聚合物微发泡成型新技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
微发泡成型技术是指以热塑性材料为基体,通过特殊的加工工艺,使制品中间层密布泡孔尺寸从小于一微米到几十微米尺寸的封闭微孔。微发泡注塑成型技术突破了传统注塑的诸多局限,在基本保证制品性能不降低的基础上,可以明显减轻制件重量和成型周期,大大降低设备的锁模力,并具有内应力和翘曲小,平直度高,没有缩水,尺寸稳定,成型视窗大等优势。与常规注塑相比较,特别在生产高精密以及材料较贵的制品中,在许多方面都独具优势,成为近年来注塑技术发展的一个重要方面。  相似文献   
9.
根据微粒子设计的原理,通过使用搅拌磨和干式冲击设备在微米级(d50为50μm)的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球上包覆一层纳米级(d50为100nm)的TiO2粒子,并用扫描电镜观察了所得微粒子的形貌,用紫外分光光度仪扫描其紫外吸收谱图,发现经复合后的纳米TiO2粒子的分散性得到明显改善,且经复合处理后TiO2粒子的紫外吸收能力增强了3倍-10倍,并介绍了该复合粒子在化妆品中的应用。  相似文献   
10.
根据机械力化学的原理 ,通过使用自行研制的设备在微米级Ps和PMMA微球上复合一层纳米级的TiO2 粒子 ,使用扫描电镜和光电子能谱对制得的复合微粒子进行表征 ,发现该方法可以使纳米TiO2 粒子呈很好的分散状态复合在聚合物微球上 ,而且由于聚合物微球原料的不同 ,纳米TiO2 粒子能在高聚物的表面的复合状态也不同。  相似文献   
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