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表面活性剂在陶瓷超细粉体制备中的应用 总被引:13,自引:0,他引:13
表面活性剂是一类加入少量就能使物质性质发生很大变化的精细化工产品。陶瓷超细粉体的制备可分为长大法和细碎法,本文主要概述了表面活性剂在细碎法中作助磨剂,对长大法中颗粒团聚的改善等的机理和应用。 相似文献
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非离子表面活性剂对超细粉的分散作用 总被引:1,自引:0,他引:1
商品超细粉团聚现象严重,湿法球磨亦无法破坏粉体的团聚结构.非离子表面活性剂可有效地破坏团聚体,使粉体颗粒在纯水中高度分散,是一种理想的超细粉分散剂. 相似文献
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超临界流体在超细粉体制备中的应用 总被引:19,自引:1,他引:18
对超临界流体用于制备超细粉体的研究现状和主要研究成果进行了综述。介绍了近年来开发的一些新方法和新工艺 ,其中包括超临界溶液快速膨胀 (RESS)法 ,超临界流体脱溶 (SAS)法 ,超临界逆向结晶 (SRC)法 ,超临界干燥 (SD)法和超临界流体化学反应等。分析了这些新工艺新方法的原理、特点 ,技术上的可行性 ,应用前景 ,目前达到的水平与存在的问题 ,及今后发展需解决的关键问题等。 相似文献
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表面活性剂及其在分散体系中的应用 总被引:10,自引:1,他引:9
本文就悬浮体、乳状液、多乳状液,微乳状液,囊泡等典型固/液、液/液分散体和软固体的制备的原理、体系的物理化学稳定性能以及表面活性剂在这些分散体系中的作用综述性介绍。 相似文献
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阐述了超细粉体在液体中分散的机理、分散的意义以及分散方法,并对各种分散方法进行对比,总结了分散性的评定原则,在此基础上对分散的途径和研究进行展望。 相似文献
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水化硅酸钙超细粉体制备及表面改性 总被引:2,自引:0,他引:2
用生石灰和石英砂作为原材料,在水热反应条件下,制备了水化硅酸钙超细粉体.采用偶联剂干法改性处理方法,对水化硅酸钙粉体进行表面改性试验.对处理后的改性粉体进行沉降值和吸油值的测定,以评估改性剂种类、改性剂掺量对水化硅酸钙粉体表面改性的影响.实验发现:铝酸酯类偶联剂H-4,501和502改性水化硅酸钙粉体,其吸油值分别为20,35(mL/100g)和36(mL/100g)(以100g改性粉体吸收邻苯二甲酸二辛酯的体帜),沉降值分别为0.2,0.4mL和03mL;钛酸酯类偶联剂改性粉体其吸油值上升到40(mL/100g).沉降值为0.5mL:硅烷偶联剂改性粉体的吸油值为87(mL/100g),沉降值为0.65 mL.通过激光粒度分布仪检测,未改性水化硅酸钙粉体其平均粒度为0.972μm,经1%铝酸酯类偶联剂H-4改性处理后其平均粒径降低到0.56μm,粉体的分散性大为提高.结果表明:以铝酸酯类偶联剂对水化硅酸钙粉体的改性效果较好,钛酸酯类偶联剂次之,硅烷类偶联剂改性效果较差. 相似文献
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表面活性剂对超细碳酸钙的防团聚作用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
超细碳酸钙由于粒径小,比表面积大,表面自由能高,在生产、贮存过程中极易发生团聚。在Ca(OH)2的低温搅拌碳化反应制备超细碳酸钙的过程中,对所得碳酸钙用表面活性剂处理,考察了阴、阳、非离子表面活性剂对超细碳酸钙的防团聚作用。结果表明:某些阴离子、非离子表面活性剂可有效地抑制碳酸钙晶粒的团聚,使制得的碳酸钙粉体的粒度小于1μm,且使其粒度分布明显变窄,而阳离子表面活性剂对防团聚则无明显作用。采用复配表面活性剂比单一表面活性剂更能有效地防止超细碳酸钙的团聚,使其团聚粒径明显降低,粒径分布明显变窄。 相似文献
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硅酸钠在制备超细石英粉体中的作用 总被引:1,自引:0,他引:1
通过控制硅酸钠的添加量和悬浮液的pH值,利用搅拌磨制备出了超细石英粉体.比较了不同条件下石英粉体的粒度和分散度的变化规律,并分析了产生的原因. 相似文献
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介绍了农药用表面活性剂在农药加工及植物表面的作用机理,现有农药用表面活性剂产品的主要种类和目前存在的问题。对梳型、有机硅、有机氟、生物、微生物这几类具有发展前景的农药用表面活性剂的研究进展进行了综述并对其发展前景进行了展望。 相似文献
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介绍了表面活性剂的一些性质在制药工业中的应用,其中包括表面活性剂的增溶作用及其在制药中的应用,表面活性剂的乳化作用及其作为乳化剂在制药中的应用。列举了卵磷脂作为乳化剂在制药工业的应用,同时还介绍了微乳液作为一种药物载体在制药中的应用。最后指出,由于表面活性剂的优异性质,其作为一种药物添加剂在制药工业中将起到越来越重要的作用。 相似文献
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HeeBong Yang Luke Neal Elijah Earl Flores Alex Adronov Na Young Kim 《Journal of surfactants and detergents》2023,26(5):607-622
Carbon nanotubes (CNTs) are proving to be versatile nanomaterials that exhibit superior and attractive electrical, optical, chemical, physical, and mechanical properties. Different kinds of CNTs exist, and their associated properties have been actively explored and widely exploited from fundamental studies to practical applications. Obtaining high-quality CNTs in large volumes is desirable, especially for scalable electronic, photonic, chemical, and mechanical systems. At present, abundant but random CNTs are synthesized by various growth methods including arc discharge, chemical vapor deposition, and molecular beam epitaxy. An economical way to secure pristine CNTs is to disperse the raw soot of CNTs in solutions, from which purified CNTs are collected via sorting methods. Individual CNTs are generally hydrophobic, not readily soluble, requiring an agent, known as a surfactant to facilitate effective dispersions. Furthermore, the combination of surfactants, polymers, DNA, and other additives can enhance the purity of specific types of CNTs in confidence dispersions. With highly-pure CNTs, designated functional devices are built to demonstrate improved performance. This review surveys and highlights the essential roles and significant impacts of surfactants in dispersing and sorting CNTs. 相似文献
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