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涂料流变学性能——实用化的流变学 总被引:4,自引:0,他引:4
文章对涂料流变性能的基本类型、涂料流变性能的基本要求、涂料组分的流变性能作了论述,通过现有仪器的流变性能的测定,预测或模拟实际涂布的运行情况,完善涂料的流变性能,改进涂布运转性. 相似文献
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以阳离子表面活性剂、偶联剂及脂肪酸为表面改性剂获得表面性能不同的3种纳米CaCO3改性产品。用透射电镜桨相关化学分析方法表征了改性纳米CaCO3的界面行为。将改性纳米CaCO3加入纸张涂料体系中,制得不同配方的纸张涂料,并对涂料的静态流动性能和动态黏弹性进行了研究。结果表明,与加入普通CaCO3的传统涂料相比,含纳米CaCO3的纸张涂料具有较高的表观黏度、动态弹性模量和黏性模量,相位角则较低。表面亲油疏水的纳米CaCO3能够很好地与胶乳、增稠剂等聚合物胶体结合,弹性模量较大;而表面亲水的纳米CaCO3所制得的纸张涂料动态黏弹性较小。 相似文献
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近期,国内采用十六酸对纳米TiO2进行有机表面改性,对改性前后纳米TiO2的界面性质进行了表征,并对其纸张复合涂料的流变行为进行了研究,以期为纳米TiO2在纸张涂料中的应用提供理论基础。 相似文献
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研究了酸化膨润土对纸张涂料流变性能的影响。结果表明,添加酸化膨润土,涂料黏度明显降低。在低剪切速率下,除了酸化膨润土用量为40份(以颜料总量100份计)的涂料表现出胀流型流体的特征外,酸化膨润土用量低于40份的涂料均表现出剪切稀化的假塑性流体特征;在高剪切速率下,纸张涂料均表现出假塑性流体的特征。纸张涂料动态频率扫描显示,涂料的黏弹性随酸化膨润土用量的增加而降低;除了酸化膨润土用量40份的纸张涂料在高频区的相位角大于45°外,其他涂料的相位角均小于45°,涂料表现出弹性大于黏性的特征。 相似文献
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提出了一种描述非牛顿流体表观粘度与剪切速率关系的理想表达式ηc=10^dD^αlg^2D blgD c。对氧化淀粉、羧基丁苯胶乳、羧甲基纤维素和聚乙烯醇4种胶粘剂交叉混合配制的涂料,其表观粘度与该公式能很好地吻合。实验表明,在剪切速率为10-3s-1以下时,涂料体系部呈剪切稀化特性,在相同浓度和组成时.含有CMC的混合胶粘剂涂料,表观粘度最大;含PVA的混合涂料,表观粘度次之;含羧基丁苯胶乳比例较大的涂料,表观粘度最小。 相似文献
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选取表面改性的纳米TiO2制备大豆分离蛋白(soy protein isolate,SPI)膜,以复合膜的抗拉强度、断裂伸长率、水蒸气透过率、透光性、透氧性、透二氧化碳性为评价指标,通过单因素试验和正交试验优化制膜最佳工艺。结果表明,复合膜的最佳成膜工艺条件为SPI添加量4.5?g/100?mL、改性TiO2添加量2.0?g/100?mL、甘油添加量1.5?g/100?mL,其接触角为115.3°。傅里叶变换红外光谱仪实验结果表明,改性纳米TiO2-SPI复合膜与纳米TiO2-SPI复合膜、普通SPI膜在4 000~600 cm-1波数范围内呈现出相似的红外光谱,且由扫描电子显微镜以及原子力显微镜扫描结果可以看出,与纳米TiO2-SPI复合膜及普通SPI膜相比,改性纳米TiO2-SPI复合膜表面更为致密平整,表面性能表现更佳,改性纳米TiO2-SPI复合膜的结构性质要优于纳米TiO2-SPI复合膜及普通SPI膜。当改性TiO2添加量为2?g/100?mL、365?nm波长紫外灯照射6?h时,复合膜对大肠杆菌和李斯特菌的抑菌性能最强,抑菌率达到91.14%和92.81%。改性纳米TiO2-SPI复合膜具有一定的机械性能和良好的抑菌性能,在食品包装应用方面具有巨大潜力。 相似文献
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在自制装置中对多种以高岭土、纳米TiO2、竹炭、纳米TiO2改性竹炭为颜料的涂布纸进行了吸附和降解性能的研究。用SEM、XRD表征竹炭改性前后的表面形貌与晶体结构,用恒温恒湿箱测定涂布纸的吸附性能。结果表明,纳米TiO2改性竹炭结构稳定,能经受涂料配制中的剪切力。所有的涂布纸都能有效地吸附降解甲醛,且纳米TiO2改性竹炭涂布纸的效果更好,改性竹炭用量(占颜料)为30%时,在0.8mg/m3的甲醛初始质量浓度下,紫外光照3h,对甲醛的吸附降解率高达93.75%。 相似文献
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经丙烯酸共聚物改性的淀粉糊的流变性能的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用溶液聚合法合成了三元丙烯酸酯共聚物(MA/BA/AA)。红外光谱和X-射线衍射分析了共聚物的组成,并探讨了该共聚物与淀粉反应的过程。结果表明,该共聚物在淀粉颗粒上进行自由基接枝共聚反应,反应主要发生在淀粉颗粒的无定形区,改性后的淀粉能够保持原淀粉颗粒的完整结构。 相似文献
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变性淀粉是重要的造纸化学品,它在造纸行业中的应用给造纸行业带来了明显的经济和社会效益。按制作方法分为酸变性淀粉、氧化淀粉、交联淀粉、酯化淀粉、醚化淀粉。变性淀粉在造纸工业主要用于湿部添加、层间喷涂、纸张的表面施胶和涂布加工纸,并改善最终成品的性能,降低造纸生产成本,替代部分昂贵原材料。 相似文献
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