包覆技术相关论文
针对油气田开发对压裂支撑剂的性能要求愈来愈高的产业重大需求,油田化学领域运用现代化学理论与技术,开展了一系列的卓有成效的压裂......
金属效果在涂料工业正越来越受欢迎.然而未经处理的铝颜料与水接触会产生大量的氢气.本文介绍了克服铝颜料在水性体系中发气的添加......
主要研究包覆碳纳米管对环氧树脂介电性能的影响。三聚氰胺甲醛树脂原位聚合对碳纳米管进行包覆,在碳纳米管表面形成高分子绝缘层......
本文对目前世界专业制造厂家现行的MBS树脂凝聚工艺技术进行了讨论,对比了其各自的优缺点,并深入研究了采用弱酸缓凝聚技术与四釜......
变压器和电感器是计算机、航空航天和自动化等电子信息领域主要设备的重要元件,轻薄性和高度集成化的发展趋势,使其引起了人们的广......
层状正极材料具有较好的循环性能,但在充放电过程中其表面结构容易发生破坏,从而使循环性能恶化。为了抑制这种现象,本文利用不同......
本论文在大量的文献调研基础上,对纳米材料及云母钛珠光颜料进展及制备方法进行了综述,根据双电层理论及云母钛形成机理,阐述了二步法......
农药的大量和不合理的使用,农药残留和环境污染问题越来越引起人们的重视.对此世界各国都在寻找对策,开发低毒或无毒杀虫剂.昆虫激......
采用扫描电镜、透射电镜和X射线光电子能谱仪对包覆有纳米膜的复合金属铝粉进行分析,发现纳米包覆膜的厚度为10 nm左右;金属粉的比......
简述了五种包覆技术和Pickering乳液,综述了Pickering乳液包覆技术制备的复合微球,重点论述了采用Pickering乳液包覆抗蚀性活性助......
概述不溶性硫黄的研究现状,并提出硫黄表面包覆微胶囊的构想。不溶性硫黄主要采用高温法和低温法制备,现有生产方法存在燃烧和爆炸、......
<正>8月1日,从青藏直流联网工程年检施工现场了解到,氟硅材料绝缘包覆技术首次在藏应用。作为"电力天路"的青藏直流联网工程自2011......
家纺包覆绳为采用纺织包覆技术加工而成的具有装饰效果的装饰绳。对家纺包覆绳包覆技术进行了探讨。求出了包覆锭速与饰纱线密度间......
基于SAS过程制备特种纳米粉的基本原理,阐明了特种纳米粉晶核生成机制,提出了制备特种纳米粉的基本方法和相应的包覆技术.为满足特......
采用溶胶—凝胶法,成功地制备了控制在不同粒径的纳米材料。应用该纳米材料制备技术,可致密包覆无机和有机颜料,起到阻隔颜料毒性......
表面包覆技术可以有效解决超细粉体稳定性低及分散性差等缺点,并通过复合赋予其新的物理、化学等特殊功能。本文以固相包覆法、......
随着新材料研究的快速发展,对超细粉体提出了更高的要求,表面改性可以给超细粉体带来许多新的特性,其中粉体的包覆技术就是表面改性技......
利用在活化微米金属铝粉表面包覆纳米SiO2致密膜的方法,以对推进剂燃烧具有催化作用的纳米膜取代了铝粉表面本身的惰性氧化层.分析......
①技术领域[0001]本发明属于造纸法再造烟叶技术领域,具体涉及一种碳酸钙表面包覆技术提高造纸法再造烟叶片基碳酸钙留着率的方法。......
基于溶液-水悬浮法制备出了以CL-20/Estane5703为基的PBX炸药,研究了真空度、温度以及搅拌速度对CL-20包覆效果的影响。结果表明,......
"T"型门日益成为门业市场的主流产品,与传统的平口门相比,具有造型简洁大方,结构形式独特、密封性能良好、安装方便快捷等优点."T"......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
现代工业的不断发展对粉末冶金固体自润滑材料的要求越来越高,但是传统的粉末冶金材料存在固体润滑剂与基体的浸润性差,密度相差比较......
在实验室条件下模拟高灰分纸张生产条件,探讨以聚丙烯酰胺聚合物包覆的研磨碳酸钙的使用技术,研究其组合对纸张强度指标的提升效果......
水平井和水力压裂的技术突破,决定了美国页岩气革命的成功,在当时极大缓解了美国的能源危机.随着全球非常规页岩气和致密油的开发......
简述了复合粉体中不同种类粒子间的复合方式,对目前复合粉体的主要包覆制备方法(机械化学改性、沉积法、溶胶凝胶法、化学镀法)进......
核壳材料可以通过不同的包覆技术进行制备,其在许多方面的性能优于普通材料。包覆技术可以对内核微粒表面性质进行剪裁,如改变内核......
目的考察药物制剂工艺与原料粉末物理性质的相关性。方法从制剂工艺角度综述干燥工艺、包覆技术以及制粒技术对原料药物粉末物理性......
为了进一步提高炮口动能和降低温度系数,加强穿甲弹弹丸的穿甲侵彻能力,本文从理论上论述了提高弹丸初速的理论依据和技术途径,总结并......
简介了新型陶瓷电容器的优点、功能、类型和发展现状及表面层陶瓷电容器、表面层型陶瓷电容器和晶界型陶瓷电容器的产生机理和区别......
简要分析了包覆技术在化妆品领域的重要意义;主要介绍了微胶囊、脂质体、多孔聚合物系统和纳米结构脂质载体4类包覆技术各自的结构......
随着经济的发展,世界能源危机、资源危机与环境污染等问题日趋严重,镁合金以其资源优势和良好的物理性能引起了人们普遍关注,全球......
超细粉体具有较高的性能,是一般材料无法比拟的,在光学检测器、生物制药等多个领域被大量使用,其缺点是易发生团聚、稳定性低以及很难......