乳液法相关论文
气凝胶具有纳米颗粒构成的三维纳米多孔网络结构,此结构赋予其低密度、大纳米孔体积和大比表面积等特性.气凝胶材料的典型形态有块......
硼化物陶瓷具有原子序数低、中子吸收截面高、热稳定好、抗氧化、耐腐蚀等优势,可在激光驱动惯性约束聚变中充当靶丸以解决能源问......
纳米介孔材料的设计和合成在基础研究和实际应用中备受关注。与传统的实心纳米颗粒相比,非实心颗粒具有密度低,比表面积大和客体负......
用聚乙二醇/环己烷/水乳状液体系,使由AgNO和NaSO形成的硫代硫酸根在该体系中超声水解,成功地制得了AgS空心球.研究表明,乳状液体......
目前文献报道的用于组织工程的微凝胶大多是经微流控设备制得的实心凝胶.实心微凝胶对细胞的包裹作用常常会阻碍细胞间相互作用,从......
简便的制备非对称囊泡膜对于理解细胞模拟仿生以及实际的生物医药应用具有非常重要的价值。最近,Lodge课题组报道了一种非常简单的......
本文对复合材料进行了48h甲苯抽提实验。结果表明随着有机蒙脱土含量的增加,抽提剩余物中聚合物含量大且较稳定。......
采用乳液法在水-甲笨体系中原位合成了含硫、氮有机物修饰的铜纳米微粒,用透射电镜(TEM),红外光谱(FTIR)表征了纳米颗粒的尺寸、形貌......
PVDF是氮材料中综合性能最优良的材料,有着四十多年的使用历史。悬浮聚合法生产的PVDF的颗粒大,分子量分布较窄,无凝胶,而乳液法生产的......
采用反相悬浮乳液法合成了丙烯酸(AA)含量不同的N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM)共聚丙烯酸(AA)的聚合物模板P(NIPAM-co-AA),以此作为微反......
导电高分子复合材料(Conductive Polymer Composites,CPCs)研究的重点和热点之一是如何控制导电粒子的分布,有效降低CPCs逾渗值,提......
本发明公开了一种乳液法催化制备二氧化双环戊二烯的方法,其特征是包括下列步骤:合成反应,即将双环戊二烯、水、络合剂、乳化剂、......
全球塑料、胶乳黏合剂和合成橡胶材料生产商盛禧奥,为医疗设备行业带来了批次间质量高度一致的优质医疗级ABS树脂。一致的质量成就......
模板结合自组装方法在获得聚合物表面有序孔结构和实现聚合物表面孔结构的各种应用方面具有简单方便的特点.本文介绍和评述了通过......
用橡胶改性的聚苯乙烯(HIPS),其产量到七十年代初已超过未改性的聚苯乙烯。HIPS所以能有很快的发展,主要是采用本体法(或本体悬浮......
本文报道了用相转移催化法合成双酚S型聚芳酯的实验结果,对聚合条件进行了讨论。结果表明,用季胺盐作相转移催化剂,在30℃下可以得......
新型建筑防水材料基础知识(1)王国全(北京化工学院100029)防水是建筑物的主要使用功能之一。建筑防水可分为构造防水与材料(防水层)防水两大类。......
由于先天性疾病、创伤以及骨炎等造成的骨组织缺损,是临床医学面临的一大难题。相比于传统的医疗手段,组织工程为治疗这类疾病提供......
氯化天然橡胶 (简称氯化橡胶 )因其生产过程中耗氯量较大 ,产品附加值高 ,备受国内外氯碱行业的关注。氯化橡胶生产方法有 4种 :即......
利用化学沉淀法、乳液法及微乳液法合成了不同晶粒尺寸的纳米氧化锌气敏材料.用X射线衍射仪和透射电子显微镜研究了材料的晶体结构......
利用γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)氨基化改性Fe_3O_4纳米粒子,并以其为稳定剂、甲苯为软模板,与苯胺形成Pickering乳液,再以过硫......
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目的:目前周围神经修复中,神经导管是研究热点,本文研究乳液法涂层纤维制备的神经导管在神经修复中应用的可能性。方法:本文采用乳......
本文采用锰盐微乳液中通氧气法成功制备了超细粉末MnO2,对所得样品进行了化学分析,XRD,TEM测试,证明为γMnO2,平均粒径在纳米级范围内.再经恒电流放电......
用浓乳液聚合方法,将可聚合大分子单体与其他单体通过原位共聚合生成增容剂,制备了PS/PBMA/PEGD自相容高分子合金。结果表明,凝胶......
本文简要地回顾了一些非经典的乳液聚合方法,重点介绍了两种较新颖的乳液聚合技术:递变进料乳液聚合和用高聚物表面活性剂的乳液聚......
以透射电镜、动态力学谱等对合成的有机硅氧烷-丙烯酸酯共聚复合胶乳的微相结构进行了研究。发现其微相分离的产生是必然的,但也可以......
聚合物乳液及技术已成为高分子材料科学和工程的重要领域,在国民经济中发挥着巨大的作用。本文介绍了五种类型的有机硅乳液:聚硅氧......
综述了具生物活性微球体的制备方法和物理化学性质,重点讨论了用无皂乳液的方法来制备生物活性微球体的成核机理和动力学行为.关于反......
氟作为周期表中反应活性最大的元素之一,在化学中占有极特殊的地位。然而,饶有兴趣的是,由于氟元素的高负电性,它形成的极性化合物中很......
目的:使用乳液法制备含有神经生长因子(NGF)的电纺纤维,研究其外观形貌和机械强度等物理性能,以及制备过程中NGF活性的变化,纤维中......
详细介绍了聚硅氧烷/丙烯酸酯共混乳液、共聚乳液及复合乳液。阐述了各种乳液的制备方法,对各种乳液的性能及应用进行了综合评价。......
目的:研究Dextran对蛋白药物的释放影响。方法:将模型蛋白BSA溶解于多糖溶液中,通过W/O乳液法静电纺丝制备缓释纤维。采用MicroBCA......
介绍了氯化橡胶的应用、市场情况及在世界各主要国家和地区的生产与消费状况,工艺生产方法与比较。
The application of chlorina......
目的:研究担载血管内皮生长因子(VEGF)的乳液法电纺纤维膜的亲水性能、外观形态和机械性能,纤维膜中VEGF的包封率和体外释放动力学......
介绍了惯性约束聚变(ICF)靶用聚合物微球制备方法及常用聚合材料的特性。以聚苯乙烯(PS)为成球物质,详述了乳液法制备PS空心微球的制备工艺和溶......
在十二烷基苯磺酸钠(SDBS)乳液中,用漆酶催化合成水溶性导电聚苯胺(PANI)。探讨了反应体系的温度、pH值、苯胺浓度以及酶浓度对聚......
以聚硼硅氮烷(PSNB)为先驱体聚合物,烷基酚聚氧乙烯醚(OP-10)为乳化剂,采用先驱体转化法结合乳液工艺制备了Si-B-C-N微球.研究了乳......
介绍了几种悬浮法及乳液法生产的特种PVC树脂,如ACR—g—VC共聚特种功能型树脂、BOVC树脂、PVDC、氯乙烯-乙烯基异丁基醚树脂、......