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1.
水性涂料用聚丙烯酸酯微乳液的合成及其表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
低污染、低能耗的乳液涂料在建筑涂料中得到了广泛应用,具有核壳结构的聚合物乳液对胶膜的力学性能有较大的改善[1],微米(或纳米)级乳液具有优异的成膜性能,两者均是近年来高分子材料科学中发展十分迅速的新领域[2]。但微乳液聚合时乳化剂用量大,单体含量少。本文采用阴非离子复合乳化剂体系,单体预乳化工艺,种子乳液聚合法,通过正交实验优化聚合工艺参数及体系配方,合成了纳米级聚丙烯酸酯微乳液。并对乳液聚合物的粒径及分布、热性能、分子量及分布、结构等进行了表征。1 实验部分1 1 主要原料及乳液表征苯乙烯(St)、甲基丙烯酸甲…  相似文献   
2.
温度及油酸钠复配对CTAB水溶液性质的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
用滴体积法研究了温度及油酸钠(SO)的复配对十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)水溶液的表面活性与胶团形成的影响。结果表明:在305-337K之间,CTAB的临界胶团浓度(Ccmc)随温度的升高而增大,形成胶团的过程是一个焓熵共同驱动的热力学自发过程;在CTAB-SO复配体系中,正负离子表面活性剂之间存在着强烈的相互作用,等摩尔混合体系(1:1)具有最高的表面活性,Ccmc,γcmc,β^m,β^s和pC20均具有最低值。  相似文献   
3.
利用分光光度法,对铈(IV)——乙醇反应体系同时进行了热力学和动力学研究,确定了络合物形成常数Keq、铈(Ⅲ)生成速率常数k2和相应的阿累尼乌氏活性能Ea。结果表明:在298k时,Keq=0.754mol-1dm3,K2=0.244s-1,Ea=64.13kJ.mol-1。  相似文献   
4.
主要介绍了二维纳米薄膜、三维纳米晶体材料和纳米复合材料的制备方法。探讨了各种方法的特点与适用性,并展望了纳米材料在催化、光学、电学、磁学,传感器、陶瓷及生物医学等领域的应用前景。  相似文献   
5.
丝裂霉素在表面活性剂双水相中的分配规律   总被引:5,自引:0,他引:5  
丝裂霉素;丝裂霉素在表面活性剂双水相中的分配规律  相似文献   
6.
研究了完全不互溶双液系的气一液平衡相图,得出了完整的压力(P)-组成(X)图和温度(T)-组成(X)图,并对图中曲线的性质作了详细的讨论.  相似文献   
7.
提出了一个能普遍适用于两相平衡体系的基本关系式,讨论了该式与其它相关方程式、定律的内在联系,并对相图中的恒沸点、临界点自由度进行了解释和说明。  相似文献   
8.
羧酸酯水解与氨解反应的胶团催化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
较系统地研究了在有氨和无氨缓冲体系中pH变化对羧酸酯脱酰反应速度和胶团催化作用的影响,提供在两种缓冲体系中反应速度随溶液pH变化的规律,结果表明CTAB胶团对对硝基苯酚丙酸酯和乙酸酯水解反应的催化效率随溶液pH上升而削弱,参硝基苯酚丙酸酯和乙酸酸在含氨的缓冲体系中有水解和氨解反应同时进行,CTAB胶团对水解反应正催化作用,而对氨解反应则显示负催化作用,这使得NH3-NH4Br缓冲体系中CTAB胶团  相似文献   
9.
pH值对沉淀法制备Cu2(OH)3Cl-CuO超细粉体催化活性的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
超细粒子因其具有明显的体积效应和表面效应,在催化、功能材料等领域得到了广泛的应用[1~3],这在一定程度上促进了其制备科学的发展。超细粒子的制备方法较多,通常分为物理法、化学法和综合法三大类。其中化学沉淀法是一种最经济、最常用的制备超细氧化物粉体的方法。目前,采用沉淀法制取CuO系列催化剂多以Cu(NO3)2 为原料,而以其它二价铜盐为原料来考察制备条件对所得粉体催化活性影响的研究报道尚少[4,5]。为此,我们以CuCl2 为原料,采用沉淀法制备CuO 催化剂,结果意外地得到了一种对分解H2O2 具有极高催化活性的Cu2(OH)3Cl-CuO超细粉体,并发现反应液pH 值是控制该粉体物相、粒子大小及催化活性的关键。此结果为Cu 系催化剂的研究、开发,特别是对O2 电极催化材料的制备提供了有价值的信息  相似文献   
10.
对硝基苯酚丙酸酯水解反应的CTAB胶团催化作用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
 在Na2CO3-NaHCO3缓冲溶液中,测定了对硝基苯酚丙酸酯(NPP)的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)胶团催化反应的表观活化能和活化参数; 考察了无机盐(NaCl, NaBr, Na2SO4)对该催化反应的影响. 结果表明: 无机盐的加入,主要产生压缩CTAB胶团双电层、降低OH-离子的胶团表面浓度以及减小NPP的加溶程度的双重减速效应. 反离子浓度(或活度)愈高及水合反离子半径愈小,则减速效应愈明显.  相似文献   
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