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EcoVAE 乳液
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滤纸增强用含氟丙烯酸酯核壳共聚
乳液
的研究
关键字:含氟丙烯酸酯
乳液
氟碳化合物具有卓越的稳定性、耐候性、耐腐蚀性、抗氧化性等性能,并且已在许多行业中得到广泛应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2877
无机纳米粘土对硅丙
乳液
改性的研究
关键字:硅丙
乳液
粘土 纳米技术
有机硅与丙烯酸酯类共聚制得的硅并入也具有成膜性好、保光性高、耐腐蚀和耐候性、耐氧化降解及耐紫外和红外辐射性能及抗沾污性等优点,广泛应用于建筑涂料、织物涂层、皮革涂饰等领域,但也岑在这一些问题,如体系流变性能差,其触变性也不高,流平性差,不利于涂装成形。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2770
环氧
乳液
改性水泥砂浆的力学性能研究
关键字:环氧
乳液
水泥
环氧树脂具有附着力强、粘结强度高、耐腐蚀等优异的性能,而环氧树脂水
乳液
不含挥发性有机物,用于改性水泥基复合材料可以减少环境污染、降低施工难度,极大地提高劳动效率。因而已经成为水泥基复合材料改性的一种重要聚合物。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2130
微
乳液
法制备纳米NiO颗粒
关键字:微
乳液
NiO纳米颗粒 制备
以Triton X-100/环己烷/正己醇/水为反相微乳体系,氯化镍和氨水为原料,利用微
乳液
法成功地制备出了纳米NiO颗粒。并以TG-DTA、XRD,FTIR和TEM对所制备的NiO纳米颗粒进行了表征。结果表明,所制备的氧化镍颗粒为立方结构,粒径约为14nm的球形,颗粒分散均匀,无明显团聚现象。
http://www.polymer.cn/research/dis_info290
微
乳液
法制备纳米碱式硝酸铋
关键字:纳米碱式硝酸铋 微
乳液
制备 表征
本研究采用水溶液/Triton X-100/正己醇/环己烷反相微
乳液
体系,以硝酸铋为原料,氨水作沉淀剂,保持Triton X-100/环己烷/正己醇的体积比不变,改变所加入的水溶液体积和硝酸铋的浓度,得到了不同水核半径W0和不同硝酸铋浓度下的棒状纳米碱式硝酸铋。用TEM表征了不同条件下棒状产物的长度和直径,讨论了W0和硝酸铋浓度对棒状产物长度和直径的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info285
聚合物
乳液
自交联技术研究进展
关键字:聚合物
乳液
,室温交联,单组份,机理
http://www.polymer.cn/Industry/industry2979.html
核壳式聚氨酯丙烯酸酯
乳液
的制备
关键字:聚氨酯,丙烯酸酯,核壳
乳液
http://www.polymer.cn/Industry/industry2976.html
反相
乳液
聚合制备耐盐两性增稠剂
关键字:反相
乳液
聚合,增稠剂,涂料印花
http://www.polymer.cn/Industry/industry2764.html
乳液
聚合制备聚苯乙烯纳米微球
关键字:
乳液
聚合,聚苯乙烯,纳米微球
采用十二烷基硫酸钠为乳化剂、过硫酸钠为引发剂、苯乙烯为单体,利用
乳液
聚合的方法,制备出PS纳米微球,采用SEM等手段对其进行了表征。结果表明:PS微球的直径约为30~50nm,其表面由许多直径更小的粒子组成,这种现象很少见。
http://www.polymer.cn/research/ct_info23
乳液
聚合制备聚苯乙烯纳米微球
关键字:
乳液
聚合,聚苯乙烯,纳米微球
采用十二烷基硫酸钠为乳化剂、过硫酸钠为引发剂、苯乙烯为单体,利用
乳液
聚合的方法,制备出PS纳米微球,采用SEM等手段对其进行了表征。结果表明:PS微球的直径约为30~50nm,其表面由许多直径更小的粒子组成,这种现象很少见。
http://www.polymer.cn/research/ct_info22
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