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61.
制得了新型无机一有机配合物絮凝剂,并运用其对皮革染色加脂废水进行絮凝预处理,优化皮革综合废水出水水质。利用傅里叶变换红外光谱仪(FT—IR)对絮凝剂进行结构表征,再对其进行热重(TG)和差示扫描量热法(DSC)测试分析,并分别探讨了不同絮凝剂加入量、pH、絮凝时间、温度对染色加脂废水絮凝效果的影响。试验表明:新合成的絮凝剂在絮疑剂加入2.20g/L、pH=4.0、絮凝时间2.0h、温度25~35℃条件下对COD、悬浮物、色度、总固含量的去除率分别为87.07%、96.56%、99.30%、98.06%,此絮凝剂对皮革染色加脂废水有良好的处理效果。  相似文献   
62.
通过聚氨酯预聚体上的异氰酸酯基(—NCO)与明胶分子上的氨基(—NH2)、羟基(—OH)反应,制备了聚氨酯改性明胶产物。通过对改性产物的性能测试,得出当聚氨酯预聚体与明胶质量比为7∶6时,胶膜的机械性能和卫生性能最佳,即胶膜抗张强度达26.2MPa,断裂伸长率为46.82%,吸水率为198%,透湿性为258.2g/m2·24h。  相似文献   
63.
介绍了聚氨酯的结构及作为皮革涂饰剂的优越性能,综述了皮革用水性聚氨酯涂饰剂的改性研究,提出几种环保型新原料在水性聚氨酯皮革涂饰剂中的应用,并进一步简述了水性聚氨酯涂饰剂的发展趋势。  相似文献   
64.
姚一军  王鸿儒 《化工进展》2018,37(2):599-609
纤维素自组装材料具有可再生、生物相容性好、可生物降解且力学性能高的优点,是最有潜力的绿色材料之一。纤维素及其衍生物可直接与第二组装单体构筑纤维素自组装材料,也可利用化学修饰研究改性后的纤维素及衍生物的自组装行为,其中改性处理是最主要的构筑方式。本文着重介绍了纤维素及纤维素衍生物的改性与自组装,对比分析了长碳链疏水化、乙烯基类单体原子转移自由基聚合、脂肪族聚酯单体开环聚合、氨基酸单体可逆-加成断裂链转移聚合改性合成组装分子的原理与特点,综述了组装分子在水体系和非水体系中构筑纤维素自组装材料的最新研究状况,指出纤维素及纤维素衍生物改性后构筑的组装材料具有智能响应性,可通过外界环境变化(如温度、pH、CO2等)调节纤维素自组装形态,在药物控释、生物传感器及生物膜材料方面有潜在的应用价值;最后对纤维素自组装材料的可增长点进行了展望。  相似文献   
65.
天然高分子改性两性絮凝剂因其在废水处理中的适用范围广,能够避免二次污染,原料天然可再生等优点,被广泛研究。介绍了常见的几种天然高分子改性两性絮凝剂,综述了其发展利用以及相对优势,对天然高分子改性两性絮凝剂的应用前景进行了展望。  相似文献   
66.
消毒剂概述     
文章根据消毒剂化学结构将其分为:无机消毒剂、有机消毒荆和生物消毒荆三类,分别对各类中的主要类型的消毒剂的研究进展、杀菌机理和杀菌效果进行了概述。  相似文献   
67.
以甲基丙烯酸十八烷基酯( SMA)、甲基丙烯酰胺( MAA)、丙烯酸羟乙酯( HEA)和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵( DMC)为单体,十六烷基三甲基溴化铵( CTAB)和聚氧乙烯醚( AEO-20)为复合乳化剂,偶氮二异丁脒盐酸盐( AIBA)为引发剂,采用细乳液聚合法制备无氟阳离子丙烯酸酯防水剂。分析了聚合物温度、乳化剂用量和交联剂用量( HEA)对乳胶性能的影响。结果显示:乳化剂为 7%,HEA为 2%,反应温度为 80 ℃,反应时间为 5h,合成的乳胶性能最佳。当防水剂用量为 100 g/L时,整理后的棉织物显示了较强的疏水性能,其接触角达到 139°。经过 25次洗涤后,棉纤维仍然具有较高的接触角,说明具有优良的耐洗性能。  相似文献   
68.
用过氧化氢对聚马来酸酐进行氧化,制备出了一种聚过氧马来酸消毒剂。研究了氧化反应的条件、产物的稳定性和杀菌效果。结果表明,在n(酸酐基)∶n(H2O2)=1∶1.25,温度5℃的条件下反应6 h,可得到过氧羧基浓度为2.95 mol/L的消毒剂溶液。向此溶液中加入稳定剂乙二胺四甲叉膦酸(EDTMP)后,在20℃保存,60 d内过氧羧基的浓度基本不变,100 d后浓度只降低10%。过氧羧基浓度为0.012 5 mol/L和0.025 mol/L的聚过氧马来酸稀释液,可分别在10 m in和5 m in内完全杀灭金黄色葡萄球菌和大肠杆菌,并且对金属基本无腐蚀或只有轻度腐蚀。该消毒剂已经过扩大实验,杀菌性能良好。  相似文献   
69.
为提高聚砜(PSF)超滤膜亲水性,增强其抗污染能力,以聚氨酯(PU)作为改性剂,采用沉淀相转化法制备PSF/PU共混超滤膜。用溶解度参数和共溶剂法等预测了PSF/PU是部分相容体系。同时,用接触角测定仪和拉伸强度仪对膜的亲水性、机械性能等进行了表征。结果表明,PU加入后,共混膜的接触角从90.17°下降到73.9°,亲水性提高;对明胶的吸附量从122.36μg/cm2下降为88.64μg/cm2,抗污染性提高;在m(PSF)/m(PU)=80/20时,膜的断裂伸长率由17.78%升高到36.78%,机械性能提高。  相似文献   
70.
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