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1.
超声作用于低熔点金属镓,使其超细化为纳米级的镓粒子,并采用无引发剂的乳液聚合方法制备出GA/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)纳米复合粒子,并分析了其微观结构。结果表明纳米镓的形态和结构因有无表面改性剂而不同;乳液聚合得到的纳米镓复合粒子是核壳结构型,粒子大小为50~80 NM,内核金属镓粒径为30~50 NM,与聚合物存在一定的化学作用。  相似文献   
2.
超声辐射不含引发剂、还原剂而仅含有银盐的甲基丙烯酸甲酯乳液,原位合成了纳米Ag/PMMA复合粒子。这种复合粒子的IR、HRTEM和TEM表征结果显示,以纳米银为核的复合粒子具有很好的分散性,且纳米银为多晶体,纳米银粒子与聚合物间存在化学作用。通过考查反应过程中各因素对单体转化率的影响发现:不存在AgNO3时MMA几乎不聚合,而加入AgNO3时MMA不但能聚合,而且在一定浓度范围内,转化率随AgNO3浓度增加而增大说明银离子的存在能够促进单体的聚合。纳米Ag/PMMA复合物的热分析实验结果表明,银粒子的存在可能催化复合材料中PMMA的分解,导致分解温度提前。  相似文献   
3.
用超声辐射不含引发剂、还原剂而仅含有银盐的甲基丙烯酸甲酯乳液,原位合成了纳米Ag/PMMA复合粒子,对其进行了FTIR、HRTEM、XRD表征.结果表明:以纳米银为核的复合粒子具有很好的分散性,且纳米银为多晶体,结晶为高度有序的结构.  相似文献   
4.
甲基丙烯酸甲酯/丙烯酸丁酯的无皂乳液共聚   总被引:1,自引:1,他引:0  
以甲基丙烯酸甲酯(MMA)和丙烯酸丁酯(BA)为主要原料,过硫酸铵为引发剂,进行无皂乳液聚合.结果表明:在不添加乳化剂的情况下,当MMA/BA=1:1、引发剂用量为0.24%、反应温度为80℃、反应时间8.0h时,所得乳液最稳定,单体转化率为81.84%,此无皂乳液对牛皮纸的粘接性比常规乳液好.  相似文献   
5.
本实验是化学工程与工艺专业实验的重要组成.通过控制温度,调节CO2压力使其达到临界状态,进而了解临界乳光、整体相变和汽液二相模糊不清的三种现象.在不同实验温度(低于、等于和高于临界温度)下,测定CO2的PVT曲线,利用热力学原理理解CO2临界现象.通过实验提高学生对CO2临界状态的感性认识和实验动手能力,培养学生理论联系实际的思维习惯.  相似文献   
6.
基于丙烯酸酯乳液胶粘剂的研究现状,以银离子为抗菌剂,用乳液聚合法合成了抗菌性BA-AA胶粘剂,测试其抗菌性和粘接性,并用透射电子显微镜表征胶粘剂乳液的形态结构。  相似文献   
7.
杜虹  徐国财  熊金钰  王贞平 《当代化工》2005,34(6):366-368,388
采用悬浮沉降法研究了不同分散剂、不同分散介质和不同搅拌方式以及不同的固含量对纳米TiO2粉体在水中的分散稳定性的影响,采用透射电镜的方法表征纳米氧化钛在水中的分散状态,并解释了各种因素对TiO2水基分散体系分散稳定性的影响机制.  相似文献   
8.
纳米银的制备及表征   总被引:9,自引:0,他引:9  
金属纳米材料是纳米材料的一个重要方面,近几年,纳米银因有着特别应用而成为金属纳米材料研究的热点,本文综述了纳米银的制备、表征及应用。  相似文献   
9.
向林南仓煤和刘庄煤中分别添加含钙试剂(CaSO_4、CaO),使WCaO(%)分别为0.82,1.65,2.47,3.29,4.12,测定加钙煤灰熔融温度,利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜和X射线能谱仪(SEM-EDX)等测试手段研究渣样的晶体矿物组成、表观形貌和微区化学组成。结果表明,随着含钙试剂添加量的增大,煤灰熔融温度先降低后上升,添加CaSO_4后的灰熔融温度降低幅度更大;刘庄煤添加CaSO_4后,随着温度升高,渣样中以钙长石和莫来石为主,而添加CaO后,高温下渣样中仅存在莫来石;高温下硫在灰渣中以(Fe-O-S)melt共熔体或FeS晶体形式存在。  相似文献   
10.
熊金钰  李寒旭  董众兵 《化工进展》2015,34(6):1641-1645
我国的煤炭种类多, 煤灰组成千变万化, 从中找到明确的矿物转变规律并非易事。为探索用模拟灰替代真实煤灰开展高温转变规律研究的可行性, 依据镇雄煤(ZX)煤灰化学成分, 利用FeS2矿物和Fe2O3、SiO2、Al2O3等分析纯化学试剂配制模拟灰, 测试灰熔融温度, 并借助热重红外联用(TG-FTIR)技术比较ZX真实煤灰和模拟灰在氮气气氛下升温过程中的质量变化及气态产物组成。结果表明, 模拟灰的流动温度接近ZX煤灰的流动温度, 最大相差49℃。当温度大于770℃时, 含有FeS2的模拟灰与真实煤灰的TG-DTG曲线变化趋势一致。FTIR谱图显示两者释放的气体种类相同, 1080℃左右都产生SO2气体, 此时的硫来源于黄铁矿的部分氧化产物FeSx。含有FeS2的模拟灰在高温下的变化更接近真实煤灰。  相似文献   
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