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1.
采用无皂乳液聚合方法,考察了单体比例及其用量、引发剂质量分数和溶剂丙酮的加入对丙烯酰胺(AAm)-苯乙烯(St)共聚物乳胶粒的形态与表面电荷性质以及乳液稳定性的影响.实验结果表明,加大聚合体系中单体的质量分数,可以得到粒径较大的乳胶粒,但乳液的表面电荷密度和机械稳定性减小.通过增大AAm在单体中的质量分数,增加引发剂的用量,或者往溶剂反应体系中添加部分丙酮,可得到粒径和表面电荷密度较小的乳液.  相似文献   
2.
琥珀酸壬基酚聚氧乙烯醚正烷醇双酯磺酸盐的合成与性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
合成了系列琥珀酸壬基酚聚氧乙烯醚正烷醇双酯磺酸钠(RCS-H),并测定其临界胶束浓度(CMC)、表面张力以及对环己烷的乳化力.研究结果表明,马来酸壬基酚聚氧乙烯醚单酯(RCD)、马来酸壬基酚聚氧乙烯醚正烷醇双酯(RCS)以及RCS-H的合成的最佳反应温度分别是85,110,90℃.正烷醇的碳链越长,RCS的酯化速率越大.Gemini型RCS的表面活性虽比单酯RCD的大,但不很显著.  相似文献   
3.
不同气体介质中脂松香的热氧化行为   总被引:2,自引:0,他引:2  
在250℃和不同气体介质中对脂松香进行了加速氧化处理。用C^*a^*b^*色度系列测定了松香色度随时间的变化,并用X-射线光电子能谱仪分析了氧化松香中含碳基团的种类和数量。通过解析色度变化与各种基团的关系,发现松香中双键与氧形成环氧基再水解成羟基是松香氧化的主要途径之一;羰基的形成是松香变红的主要原因。氨气或冷凝回流的松香挥发分的气化能有效地抑制氧化反应。  相似文献   
4.
 通过对具有最高优先级的排队轮询系统的分析,用物理方法及其机理原理,提出最高优先级采用完全服务,其他队列采用门限服务的混合服务机制,得出系统平均排队长和平均查询周期的解析式.  相似文献   
5.
热裂解气相色谱技术在造纸添加剂作用机理解析中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用热裂解气相色谱技术分析了热老化过程纸中造纸添加剂的变化,并解析了这些变化与纸的耐折度的关系.实验结果表明, 除了由硫酸铝引起的酸性外,松香和聚丙烯酰胺等造纸添加剂的存在也是引起纸在保存期间耐折度下降的主要原因.热老化过程中,酸性松香施胶纸中的松香含量迅速减少意味着松香施胶剂主要以游离酸的形式存在于松香-硫酸铝复合物中.  相似文献   
6.
研究了1-丁酰胺的N-氯代衍生物与1-丙醇水溶液在弱碱性条件下的化学反应,通过对产物的定量及结构分析,发现N-氯代酰爱基的55%的转化为1-丁酰基-3-丙基尿素,15%转化为1,3-二丙基尿素,10%转化为丙氨基甲酸丙酯,由此推论PAM的N-氯代酰胺基能形成网状结构且能和羟基形成共价键,这些都预示着N-氯代聚丙烯酰胺具有优良的纸湿增强效果。  相似文献   
7.
将系列聚乙二醇单酯(MYZ)作为乳化剂应用于苯丙乳液聚合,并测试了单体的转化率、凝胶率、乳液的表面张力和机械稳定性、以及成膜的接触角、吸水率等.结果表明MYZ的临界胶束浓度(CMC)、乳化力等均优于传统乳化剂琥珀酸壬基酚聚乙烯醚磺酸钠(HJZH).用MYZ600合成的苯丙乳液的单体转化率高于HJZH,凝胶率低于HJZH,表明MYZ可替代含有环境激素的HJZH作为苯丙乳液聚合的乳化剂.  相似文献   
8.
通过甲醛与多酚的交联反应低成本地制备了原位固化木麻黄树皮(YGMS),并考察了YGMS对稀土金属离子Dy(Ⅲ)的吸附行为.研究结果表明,YGMS对Dy(Ⅲ)的吸附容量大,在本研究的条件下最大吸附容量达205.5 mg·g-1.YGMS对Dy(Ⅲ)的吸附行为符合Freundlich方程和拟二级速度方程.随着Dy(Ⅲ)初始质量浓度和pH值的升高,YGMS对Dy(Ⅲ)的吸附容量增大,但pH>5后溶液出现沉淀.随温度的升高YGMS对Dy(Ⅲ)的吸附容量增大.  相似文献   
9.
高性能水性酚醛树脂胶黏剂的合成与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
考查了植物多酚和稀土催化剂对酚醛(PF)树脂的胶合强度和韧性的影响.研究结果表明:植物多酚可提高PF树脂的性能,ω(植物多酚)=20%的PF树脂的胶合强度比PF树脂提高了16%,裂断点距离增加一倍.但植物多酚的加入降低了PF树脂的耐热性.稀土金属催化剂可进一步提高含植物多酚酚醛树脂(PPF树脂)的胶合强度.PPF树脂在水溶液中有较宽的粒径分布.随着植物多酚质量分数的提高,PPF树脂的表面张力减小,胶合强度提高.  相似文献   
10.
改性黑荆树皮对金属离子的吸附特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了氧化原位固化黑荆树皮(YYGHS)对金属离子的吸附特性.结果表明原位固化黑荆树皮(YGHS)经氧化后对Cu2+、Zn2+、Ni2+吸附量增加450%以上.在25℃、pH值4.82和Cu2+的初始质量浓度为272 mg.L-1的条件下,YYGHS对Cu2+的吸附量达到44.3 mg.g-1.在本实验条件下YYGHS对Cu2+的吸附符合拟二级速度方程和Langmuir吸附等温方程.  相似文献   
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