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采用聚醚二元醇和环氧树脂反应制备预聚体,然后通过预聚体和含酸性基团的聚合物(disperbyk-110)反应,再添加白色填料上色,制备出一种白色液体抑尘剂。对抑尘剂的毒理效应、成膜性能、对煤质的影响以及表面固化层的抗风蚀和抗雨淋性能进行了表征。结果表明:该抑尘剂无毒、无刺激性,喷淋过程中不会对作业人员产生有害影响;该抑尘剂喷洒于煤炭表面,能使煤炭表面形成明显的白色固化层,该固化层具有一定的韧性、抗压强度、抗风蚀和抗雨淋性能;抑尘剂的使用不会改变煤炭的原有质量。使用该抑尘剂能够避免煤炭在储存中的扬尘污染和损失,达到较好的抑尘效果。 相似文献
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设计合成了一种化合物3FPITPA,并对其结构进行表征。通过理论计算发现,该分子的扭曲结构很好的实现了HOMO与LUMO的分离。而通过测试不同溶剂中的发光光谱,发现该分子的发光光谱随着溶剂极性增加而红移,表明其存在分子内电荷转移,分子的偶极矩越大,和溶剂分子作用越大,导致非辐射跃迁能量损失越大,发光红移;通过变温光谱表明其具有热活性延迟荧光的特性;通过热失重和差示量热扫描分析表明其具有良好的热稳定性,其5%失重温度为350℃,玻璃化转变温度为266℃,可通过真空蒸镀制备有机发光器件。以此发光材料制备的有机发光器件,其发射峰波长为610 nm,最大亮度为9447 cd/m2,最大外量子效率为18.3%。 相似文献
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基于巯基烯的点击化学反应,成功将γ-巯丙基三乙氧基硅烷(KH-580)与乙烯基封端的聚二甲基硅氧烷(vinyl-PDMS)接枝到织物上,制备出具有优异油水分离效果的超疏水织物。利用红外光谱、扫描电子显微镜、X-射线光电子能谱等对改性织物进行表征,并考察了其表面疏水性及油水分离性能。结果表明,得到的超疏水织物表面具有沟壑和条纹结构,接触角最高可达156°,滚动角最高可达2°。超疏水织物的油水分离效率最高为99.8%,并且在连续进行20次油水分离之后,依然保持99%的分离效率。 相似文献
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基于Ga3+对Co-MOF(ZIF-67)进行掺杂的策略,衍生制备了具有花状结构的Ga掺杂Co3O4气敏材料,并应用于三乙胺(TEA)选择性气敏传感。采用X-射线衍射仪表征了气敏材料的晶体构型,结果表明,Ga离子成功地掺杂到Co3O4晶格中。采用扫描电镜以及透射电镜对气敏材料的微观形貌进行表征,结果表明,含有1%Ga掺杂比例的Co3O4具有更为疏松多孔的花状结构。采用X-射线光电子能谱以及氮气吸脱附测试对材料的氧空位含量以及比表面积进行表征,结果表明,含有1%Ga掺杂比例的Co3O4具有丰富的氧空位含量以及较大的比表面积。最后,采用CGS-8气敏测试分析系统对含有不同Ga掺杂比例的Co3O4气敏材料进行三乙胺选择性气敏测试,结果表明,Ga掺杂比例为1%的Co3O4气敏传感器显示出最优的TEA气敏响应特性,... 相似文献
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采用分段控温投料的方式,通过简单的一锅法成功地合成了脂肪链硅氧烷分散液,并制备了基于玻璃表面的超疏水涂层,涂层的水接触角和滚动角分别可以达到158°和2°。研究了催化剂、水及脂肪链硅氧烷的浓度和反应时间对涂层形貌和润湿性能的影响,脂肪链硅氧烷的引入可同时为涂层提供多级粗糙结构和低表面能基团。此外,在含水量低的条件下,随着催化剂含量、含水量和脂肪链硅氧烷含量的增加,涂层的超疏水性得到改善。然而,过多的催化剂或水或长链硅氧烷的加入会导致涂层破裂,由此可确定分散液合成的最佳反应条件。 相似文献
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设计合成了一种萘酰亚胺化合物oCz‐NI。通过理论计算,发现其具有扭曲的结构且电子给体和电子受体在空间上具有较小的距离,有利于实现空间电荷转移。不同溶剂中的光致发光光谱表明,oCz‐NI存在分子内电荷转移。进一步进行变温光谱测试,发现粉末的荧光强度随着温度升高而增大,这表明oCz‐NI具有热活性延迟荧光特性。上述结果表明采用空间电荷转移策略设计TADF材料具有可行性。热重分析和差示扫描量热法分析表明其具有良好的热稳定性,其5%失重温度为350℃,玻璃化转变温度为121℃。采用oCz‐NI作为发光材料制备的有机发光二极管,发射峰波长为496 nm,最大亮度为1405 cd/m^(2),最大外量子效率为4.11%。 相似文献
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