聚丙烯酸盐分散制备钠米氧化锌及其聚合物杂化材料

被引量 : 0次 | 上传用户:a294104136
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纳米氧化锌具有成本低、化学稳定性好、宽间隙(3.37eV)等多种优点,已经成为一种重要的基础材料,并被广泛应用于生物、医药、化工、电子和陶瓷等行业,具有十分广阔的前景。目前纳米氧化锌的制备大体分为物理法和化学法,而化学法中的水热法由于操作简单、不需要贵重仪器、价格低廉等优点受到研究者的亲睐。本论文的主要工作如下:(1)首先以丙烯酸、氢氧化钠/钾为原料,过硫酸铵为催化剂,采用水溶液聚合的方法,通过控制浓度和加料方式得到不同分子量的聚丙烯酸钠/钾。(2)以二水合醋酸锌、氨水为原料
其他文献
乙二醛是一种重要的化工原料与中间体,具有广泛的用途。工业生产方法有乙醛氧化法和乙二醇气相氧化法两种。乙醛氧化法具有产品质量高,能耗低等优点。但是传统工艺存在污染严重、易爆炸、收率低等问题。本文提出了乙醛法生产乙二醛的新工艺,详细研究了氧化反应与分离过程的工艺条件。本文研究了氧化反应中影响乙二醛选择性、单程收率的主要因素,如催化剂种类及用量、反应温度、硝酸浓度、乙醛与硝酸的摩尔比、反应时间等。通过正
学位
随着我国对电力要求及用电效率的要求提升,使得功率因数调节技术成为电力电子领域的一个重要研究方向。随着集成电路的不断发展和数字信号处理技术的不断成熟,数字信号处理与功率因数调节技术的结合逐渐成为电力电子领域的研究热点之一。电网功率因数调节仪是用于电网参数测量和功率因数控制的电子式监控仪表,能够集中测量、计算并显示电网中电压、电流、功率因数、电流畸变因子等多种参数;能够通过用户的设置自动或手动以投切电
学位
锂离子电池正极材料LiCoO2由于其较好的电化学综合性能、简单的合成工艺以及良好的工艺稳定性,是最早商业化应用的正极材料,也是目前为止市场占有率最高的正极材料。然而,由于钴金属资源相对贫乏,导致LiCoO2的价格昂贵,其成本是其它材料(如LiMn2O4、LiFePO4、 LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2)的几倍到十几倍。此外,LiCoO2存在实际比容量偏低、抗过充性能差、安全性能不佳以及大倍
学位
近年来随着电力电子技术的普及应用,电网中的谐波污染越来越严重,为了保证供电系统的安全经济运行,必须控制电网谐波含量。谐波的检测和治理需要对电网中的谐波源进行识别。鉴于小波变换优良的时频特性,近年提出的小波功率分频带测量算法可以有效解决电力系统非线性负荷应用中的功率测量问题,通过对有功功率测量可有效解决谐波源识别问题。但该算法的研究中仍有一些影响实际应用的技术及相关理论问题尚不清楚并需要解决,比如:
学位
乳块消是由橘叶、丹参、王不留行、皂角刺、川楝子、地龙六味药组成,具有疏肝理气,活血化瘀,消散乳块的作用。乳块消中药含有很多热敏性成分,在浓缩液成粉生产过程和将药粉压成素片的生产过程中,要除去其中的水分以保证药品的品质。传统的真空干燥工艺操作时间长,温度高,使得产品中的有效成分收率不高。微波真空干燥有别于传统的真空干燥,是一种快速、有效的干燥水分的方法,它有利于节省生产时间、提高效率。本文选取乳块消
学位
血管活性肠肽(VIP)和Humanin(HN)都是具有神经保护作用的多肽,他们都能抵抗β-淀粉样蛋白的毒性而起到保护作用。因此都对阿尔茨海默病有一定的治疗作用。本研究首次利用基因工程的方法克隆并串联表达rhVIP-HN,借助金属螯合层析找到最适合大规模生产的分离纯化途径。将合成的VIP-HN基因的引物片段通过PCR的方法获得完整的VIP-HN基因,经测序正确后,将VIP-HN基因克隆入pET-28
学位
热熔挤出技术(HME)是一种新型的药物制剂技术,该技术实现了在一台设备上混合、熔融和成型制品,具有工序少、能耗小、成本低、产率高、连续化、可封闭式生产的特点,在制备缓释和速释固体分散体制剂方面存在独特的优势,如对环境友好、不存在有机溶剂残留、药物适用范围宽、药物体系受热时间短、可达到高度分散等优势。本文应用热熔挤出技术分别制备了布洛芬缓释制剂、益心酮缓释制剂,以及吲哚美辛速释胶囊。采用热熔挤出技术
学位
纳米线、纳米管、纳米棒、纳米带和纳米电缆等一维纳米材料作为纳米材料的一个重要分支,因其具有与块体材料截然不同的光学性能、电磁性能、机械性能及其在光电器械、数据存储、先进催化材料等方面的巨大应用前景,而日益成为人们广泛研究的焦点。稀土元素由于具有4f电子特性,使其元素及其化合物具有许多特殊的性能。稀土磷酸铈作为稀土化合物家族的重要成员,在荧光材料、导体材料、离子交换、催化剂材料等方面有着广泛的应用前
学位
聚丙烯(PP)改性一直是材料学工作者研究的热点。PP和蒙脱土(MMT)复合制备PP/MMT纳米复合材料被认为是一种非常有效的改性方法。根据MMT在PP基体中的分散程度,PP/MMT复合材料可分为宏观分相复合材料、插层型纳米复合材料和剥离型纳米复合材料,其中,剥离型纳米复合材料中的MMT片层以纳米尺寸均匀分散在PP基体中,因而是一种理想结构的复合材料。但由于极性MMT与非极性的PP之间存在本体不相容
学位
尼龙6因其力学强度高、韧性好等优异性能而被广泛应用。但由于尼龙的酰基和水分子之间容易形成氢键,因此存在着吸湿性、制品·尺寸稳定性差等缺陷,这限制了尼龙6的应用范围。为此,国内外的研究者对尼龙6进行了大量的增强、增韧等改性研究和开发,但对改进尼龙6疏水性的研究却很少。笼形硅倍半氧烷(POSS)是由三维Si—O链形成的无机骨架和完全覆盖它的有机取代基组成。其中,Si—O键的键能(450KJ/mo1)远
学位