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1.
综述了用于气-液膜接触器的高度疏水性分离膜的最新研究进展。介绍了疏水性膜材料的种类及其特点,讨论了提高聚合物膜疏水性的研究途径,介绍了各制备方法的原理、膜结构特点及性能特征,最后展望了高疏水性分离膜的研究和发展方向。  相似文献   
2.
《上海标准化》2008,(7):42-42
一项新的标准ASTM7334《使用前进接触角测量涂层、基片和颜料表面可湿性的方法》将通过使用接触角测量方法来测定表面的可湿性。ASTMD7334由分委员会D01.23“涂膜的物理特性”制定。  相似文献   
3.
本文主要研究胶印纸张表面分别涂布含异丙醇和无醇表面活性剂的润版液前后的物理和化学特性变化。分别采用原子力显微镜(AFM)和接触角测量仪对纸张的表面特性和表面能进行研究。用X射线电光子分光光谱(XPS)和飞行时间二次离子质谱(ToFSIMS)研究润版液引起的纸张表面化学性质的变化。涂布纸经表面活性剂润湿后其均方根粗糙度(RMS)略有增加,但是使用异丙醇溶液却没有引起明显的变化。粗糙度发生亚微米改变的原因不仅是片基膨胀或涂层组分迁移,而且还包括表面活性剂的存在。X射线电光子分光光谱显示氧与碳的比率增加也证实了表面活性剂的存在。飞行时间二次离子质谱显示异丙醇溶液没有改变表面的化学组成而表面活性剂却很明显改变了。通过映射分子的特征碎片可以确定表面活性剂的分布。  相似文献   
4.
本文论述了运用大港中硫石油焦替代大庆、抚顺焦生产电极的方法,有利于碳素行业生产电极提高质量、产量降低成本。  相似文献   
5.
在铁精矿生产中 ,PFE90 0× 12 0 0破碎机是公益明铁矿的关键设备。该设备经常出现因座瓦发热而研瓦 ,处理一次得三天时间 ,影响生产。在每年一次的中修时都需要更换 ,更换两套瓦所需费用就得 6万元 ,检修费用高 ,工人劳动强度大 ,工期长。针对这一情况进行原因分析 ,主要是轴瓦接触面、间隙不合适 ,达不到良好的润滑所造成的。为此 ,采取改变传统刮瓦方式的措施 ,来获得良好润滑效果。破碎机轴径 φ3 2 0mm (座瓦处 ) ,轴总重量 13 7t,转速 188r/min ,稀油站供油润滑。原刮瓦后接触角多在 90°~ 110°之间 ,接触角过大。在 1999年中修…  相似文献   
6.
本文主要研究了由ZnO组成的超疏水表面的合成和性能。ZnO本身具有亲水性,但通过改性表面微结构可以生成疏水性表面。采用喷墨打印的方式将纳米ZnO种子打印在载玻片上,形成微凸包,再通过水热法生成ZnO微晶棒以获得超疏水表面,测得表面接触角为153°。同时分析了具有不同微晶棒阵列的超疏水表面接触角变化情况。  相似文献   
7.
近年来,由于仿生超疏水表面在自清洁性、防雾防雪性、防腐减阻性等方面的潜在应用,有关超疏水表面的研究引起人们极大关注.简述了超疏水表面研究的理论基础,归纳总结了超出水表面的制作方法,最后对超疏水表面研究的未来发展进行了展望.  相似文献   
8.
陈福民 《化工管理》2012,(11):101-102
<正>也许你没有听说过吧,"纳米钢肥皂"?这是笔者不久前去德国法兰克福市逛街时发现的。据营业员介绍,这种纳米钢肥皂可以有效地去除腥味,盛些水在小盘上放上钢肥皂,置于冰箱内就可去除冰箱异味,用来洗手时,不用任何洗涤剂,只要在流水下清洗30~40秒即可去除手上鱼腥味葱蒜味等。那么,这金属不锈钢制作的肥皂为什么会有普通肥皂所不及的神奇效果呢?工程师们意外发现  相似文献   
9.
本文通过数字建模方式对凹版胶印过程中的液体转移过程进行研究。具体方法是,用两个相互平行的印版间液体的转移过程模拟在硅橡胶辊或软垫的作用下油墨转移到承印物上的过程;用梯形网穴与其上方运动的印版间的液体转移过程模拟油墨从凹版网穴拉出并转移到硅橡胶辊或软垫上的过程。阐释在两平行印版间的液体转移过程中,液体的拉伸、分裂,以及反冲过程,同时观察卫星式液滴的产生,评估分离速度、液体黏度、表面张力、重力以及接触角对液体转移过程的影响。研究液体从梯形网穴转移到其上方运动的印版中的3个阶段:1)整体拉伸阶段;2)中央拉伸、分裂、以及反冲阶段;3)平衡阶段。找出转移液体的最终幅宽与上部印版的接触角的关系,分析剪切高度的影响因素。本文还对初始距离和网穴形状对液体转移的影响进行了探讨。  相似文献   
10.
纳米界面材料在纺织领域的新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
金鲜英  宋延林  江雷 《中国纺织》2004,(11):162-163
纳米界面材料 目前纺织领域中的纳米技术一般分为三种: 纳米纤维:采用静电纺丝法、模板挤压法、复合纺丝法、化学气象生长法、聚合法等方法制备直径在纳米尺度的纤维,实现普通纤维无法达到的新功能.如中国科学院化学研究所研制的水接触角大于170°的超疏水性聚丙烯腈纳米纤维、超疏水性高分子聚乙烯醇纳米纤维、超双疏阵列碳纳米管膜,以及东丽公司开发的高吸湿性纳米尼龙纤维等.  相似文献   
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