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1.
以聚乙烯(M1)和N,N-二聚丙基丙烯酰胺(M2)为单体,在甲苯溶液中共聚制得一种新的反相悬浮分散剂,并用此分散剂制得具有较大粒径的高吸水性树脂。共聚物的组成由元素分析法和紫外光谱法测定,聚合物的分子量由GPC测定。研究了多种因素对聚合物分子量、转化率及特性粘度的影响,并由此得出如下结论:共聚物分子量随引发剂用量的增大而下降,当共聚物的分子量为3万 ̄4万且F2〉16%时,分散剂具有较好的稳定性且合  相似文献   
2.
研究 m,m′-二氨基二苯酮 (m,m′- DABP)与均苯四酸二酐 (PMDA)的缩聚及亚酰化 ,并运用微波辐射和常规加热两种方式对反应进行了比较。考察了微波辐射时间 (功率 )、单体浓度、单体配比和温度等因素对缩聚物的特性粘数、转化率的影响。用红外光谱对亚酰化度进行了表征 ,并用简并四波混频技术首次测量了该缩聚物的三阶光学非线性极化率系数及其响应时间。实验结果表明 ,微波辐射对提高聚合物的特性粘数和转化率都有显著作用 ;合成的缩聚物具有较大的三阶光学非线性极化率系数 (聚酰亚胺的 χ(3) =1.642× 10 -13 esu)和较快的时间响应 (19ps  相似文献   
3.
通过对装置近期运转情况的分析,提出氢纯度低是由于催化剂金属中心功能过程,导致氢解反应加剧的论点,而适当增加重整进料中的硫含量可以减弱金属中心功能,提高氢纯度。  相似文献   
4.
以丙烯酸为单体 ,Ni(NO3) 2 ·6H2 O为交联剂 ,采用低温等离子体引发其水溶液聚合 ,制得吸甲醇率达 64g/g、吸乙醇率达 48g/g的高吸醇树脂。考察了后聚合时间、单体质量分数、放电时间以及交联剂与单体质量比等操作参数对树脂吸醇率的影响 ,得出了试验条件下的最适宜合成条件。  相似文献   
5.
在一自制的降膜蒸馏塔中,在湍流条件下以乙醇—水为体系进行蒸馏实验和理论分析,建立了SRV 蒸馏的模型并进行了SRV 蒸馏的模拟计算,对影响节能效率的多种因素进行了研究。  相似文献   
6.
有效的保护水利设施安全是水利工程建筑的根本出发点和落脚点,社会经济的发展使人们要求水利建筑质量越来越高,另外也更加注重建筑的艺术性。在经济社会大发展的背景下,水利建设工程要想得到快速发展,离不开水利基础设施建设的改造以及对水利工程的不断完善。在水利施工技术中,围堰施工技术所占有的位置是十分重要的,它的应用是促进水利事业健康发展的重要保证。基于此,文章重点分析了水利施工中围堰技术的应用,希望通过文章的分析能够对水利工程的围堰施工起到一定的参考作用,为水利工程建设提供帮助,也是为了社会经济更好、更快、更加和谐的发展贡献力量。  相似文献   
7.
采用等离子体引发丙烯酸水溶液聚合 ,得到具有高吸水性的交联聚合物。研究了后聚合时间 ,单体浓度和丙烯酸中和度对吸水倍率及单体转化率的影响。研究结果表明在等离子体引发下 ,丙烯酸很容易进行聚合 ,且得到的聚合物具有数百倍的吸水率  相似文献   
8.
以甲基丙烯酸二甲胺基乙酯盐酸盐为单体 ,采用低温等离子体引发其水溶液聚合 ,制得了一种水溶性的阳离子聚合物。研究了聚合条件对聚合物产率及特性粘度的影响 ,并研究了聚合物水溶液的流变性能。  相似文献   
9.
将水溶性单体甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(DM)盐酸盐及丙烯酸(AA),用低温等离子体引发其水溶液共聚合,制得了吸甲醇率高达140倍的高吸醇性树脂。对影响吸醇性能的多种因素进行了研究,得出实验条件下的最佳合成条件为:后聚合时间为22h,放电时间为30s,放电功率为150W,单体质量分数为40%,丙烯酸中和度为21.6%,单体配比(m(DM):m(AA))为4:1。另外,本树脂具有较快的吸醇速度,其值小于  相似文献   
10.
电能计量装置是每一个客户必备仪器,主要用来计量每一户居民的实际用电量的多少。它的准确与否将关系到供电公司和用户的直接利益。因此保障电能计量装置的准确性成了供电企业长期的重要工作,然而在实际工作中很多用户的电能计量装置较为老旧,这样的电能计量装置不仅仅是对于计量的准确性有很大的偏差,并且对于防窃电的安全系数不高。很容易造成企业的损失,因此应该及时进行电能计量装置改造工作。  相似文献   
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