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81.
纳米CaCO_3/相容剂/PP中的界面相互作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用不同相容剂(PP-g-MAH、POE-g-MAH和EVA-g-MAH)制备了不同界面相互作用的纳米CaCO3(CC)/相容剂/PP体系,研究了相容剂/PP和相容剂/CC界面相互作用对PP/CC的结晶形态、结晶行为、熔融特性和力学性能的影响.观察到PP/CC界面相互作用提高PP结晶温度和PP/CC的模量和冲击强度,但降低了屈服强度.相容剂/CC界面相互作用进一步提高了PP/CC的结晶温度.PP/相容剂界面相互作用取决于PP与相容剂相容性.PP/PP-g-MAH相容性高有利于提高PP/CC的异相成核作用和PP/CC屈服强度和模量,但降低冲击强度.PP/POE-g-MAH部分相容对相容剂/CC界面的异相成核作用、PP/CC屈服强度和模量影响不大,可明显提高冲击强度.但PP/EVA-g-MAH不相容导致PP/CC冲击强度明显降低.  相似文献   
82.
以Span60为添加剂,利用Ca(Ac)2.H2O与Na2CO3在室温下进行固相研磨反应合成椭球形活性碳酸钙,考察了Span60用量对样品活性、分散性的影响。用X射线衍射仪(XRD)分析、扫描电子显微镜(SEM)、傅立叶变换红外吸收光谱(FTIR)、粒度分析等手段对所得样品进行了表征,探讨了椭球形碳酸钙的形成机理。结果表明,Span60对碳酸钙粒子的结构和形貌具有调控作用,微米级椭球形碳酸钙是由纳米级小颗粒组装而成。在Span60的用量4%的条件下,可制得活性高、分散性好、粒度为1~3μm的椭球形碳酸钙。  相似文献   
83.
本文研究了二维琼脂凝胶圆盘体系中碳酸钙分形结构的形成过程,发现随着反应时间的增加,碳酸钙的形态经过了细小颗粒-枝晶结构-分形结构的转变过程,该分形结构实际上是由纳微米级碳酸钙晶粒聚集而成的。增加琼脂和反应物的浓度,碳酸钙微晶的形貌和尺寸发生了变化,呈现立方体与球形,由其构成的分形结构的尺寸也随着改变,但碳酸钙的晶型均为方解石型,无明显变化。二维凝胶体系中碳酸钙分形结构的形成主要与琼脂极性基团提供成核位点、多糖的网络结构、沉淀剂离子扩散受限有关。  相似文献   
84.
细菌诱导的矿化沉积是一种有效修复和保护石质文物的方法.为探究生物矿化法应用于寒冷地区石质文物表面的修复效果,本文在黄龙高寒钙华沉积区分离到2株具高产碳酸酐酶(CA)活性的嗜冷型细菌菌株,并在大理石试件表面进行诱导矿化沉积.采用pH计、SEM、XRD等仪器,通过对矿化沉积过程中pH值、试件表面矿化沉积变化量、试件表面矿化沉积物的晶型晶貌、试件表面吸水性与透气性、耐酸度等的测定来表征嗜冷型碳酸酐酶产生菌在大理石试件表面矿化沉积的修复效果.结果表明,无论是存活菌还是灭活菌都在大理石试件表面生成了致密的碳酸钙矿化层,均为方解石晶型,形貌受菌体调控,活菌生成的矿化层更为均一和致密,长期作用比短期作用效果更明显,具有矿化层的试件在吸水性、透气性和耐酸度上都体现出更具防腐蚀的能力.其结果可为石质文物的修复提供一定的理论依据.  相似文献   
85.
纳米产品(材料)是当今世界高科技产品之一.纳米碳酸钙作为粉体产品中的一种,以高纯、超细、改性和功能性为标志,广泛应用于橡胶、塑料、造纸、油墨、涂料、医药、化妆品等各行各业[1-2].主要用作填充材料,因粒度超细、分散性好,可以增加填充量,降低制品成本,改善制品性能,提高制品档次,拓宽制品使用范围.近年来,随着CaCO3的超细化、结构复杂化及表面改性技术的发展,极大地提高了它的应用价值.对不同形态的超细CaCO3制备技术的研究,已成为许多先进国家竞相开发的热点[3-5].  相似文献   
86.
超细碳酸钙填充聚氯乙烯糊触变性能研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
超细碳酸钙填充聚氯乙烯糊触变性能研究陈飞跃,许勇,胡黎明(华东理工大学技术化学物理研究所,上海,200237)关键词超细碳酸钙,触变性,聚氯乙烯糊,表面改性,屈服应力触变性是一种重要的工艺参数和性能指标,例如,汽车底漆用聚氯乙烯糊就要求有良好的触变性...  相似文献   
87.
脂质体中生物矿化的研究进展   总被引:1,自引:2,他引:1  
欧阳健明  周娜 《人工晶体学报》2004,33(6):898-904,908
生物矿化是指在有机体内形成矿物的过程。以脂质体作为模板,不仅可以模拟生物矿化过程中有机基质的调控作用和生物大分子的指导作用,而且可以提供生物矿化所需的特殊隔室,使反应物富集、定位,催化矿化反应的发生。本文综述了近年来在脂质体中模拟生物矿物磷酸钙、碳酸钙和草酸钙等矿化的研究进展,并讨论了膜控制晶体生长的机理。  相似文献   
88.
Nano-CaCO3 incorporated polystyrene composites are compounded by twin-screw extrusion. Tensile and compact tensile tests show that the strength and toughness of polystyrene are decreased after the addition of nano-CaCO3 particles. Fracture surface analysis suggests that the defects induced by interfacial debonding and nano-filler agglomerations would be the key factors responsible for the declined strength and toughness. Nevertheless, it has to be stated, if the applied stress is lower than the ultimate strength, the rigid nanoparticles would still stiffen the polymer molecules, and resist polymer chain mobility. Hence, the improved tensile modulus and creep resistance can be obtained with the increasing contents of nanoparticles.  相似文献   
89.
聚丙烯酸包覆超细碳酸钙的机理和表面性质研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
岳林海  谢伟宏  水淼  徐铸德 《化学学报》2002,60(7):1156-1161
以丙烯酸单体,低分子量、高分子量聚丙烯酸为表面处理剂对超细碳酸钙进行 表面处理 ,探讨了样品的包覆效率与处理剂的化学性质、处理的方法、条件及用量 的关系。样品溶解曲线的差异表明处理剂的分子结构及性质可能导致其在碳酸钙表 面的取向和排列方式的不同。这在XPS和IGC的分析中也得到了体现和佐证。从样品 溶解曲线,O/Ca和C~(290)/Ca摩尔比和估算得到的单分子层包覆量都较为一致,约 为0.6%左右。并初步解释了聚丙烯酸与碳酸钙表面相互作用的机理。  相似文献   
90.
碳酸岩矿化菌诱导碳酸钙晶体形成机理研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
成亮  钱春香  王瑞兴  王剑云 《化学学报》2007,65(19):2133-2138
选用碳酸盐矿化菌(芽孢杆菌系), 分别研究了不同浓度细菌液、细菌体及其分泌物对碳酸钙晶体形成的影响. 研究表明, 细菌液浓度越高, 控制碳酸钙晶体形貌作用越显著; 细菌体为碳酸钙结晶提供异相成核点而对形貌并没有实质影响; 细菌分泌物可诱导出球形、纺锤形等多种形态亚稳态球霰石; 在微生物环境的长期作用下可形成有机-无机复合碳酸钙硬质膜. 通过对电导率测定结果和碳酸钙红外图谱分析得出, 生物有机质分子链的极性基团(COOH, C=O等)与Ca2+产生静电、配位等一系列作用, 调控晶体的生长. 本研究对于微生物诱导碳酸钙的工程性应用, 如混凝土微裂缝修复、古建筑表面防护处理、微纳米碳酸钙颗粒制备等具有一定指导意义.  相似文献   
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