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钨铜复合材料兼具有钨的高密度、高熔点、高的弹性模量和铜的高导电、高导热等优点,广泛应用在做接触头、电极、大规模集成电路和大功率微波器件中的基片、嵌块、连接件和散热元件,以及用做各种的喉衬、燃气舵、鼻锥等耐高温部件。由于钨、铜互不相溶和铜对钨的润湿性差,传统粉末冶金高温液相烧结和熔浸法制备的钨-铜材料难以达到高致密,得到较理想的导电、导热、力学性能和均匀分布的显微组织结构。将铜、钨元素从纳米级尺度上进行元素复合设计而制备的钨-铜纳米将铜、钨元素从纳米级尺度上进行元素复合设计而制...
查看全文喷雾干燥机是一种可以同时完成干燥和造粒的装置。按工艺要求可以调节料液泵的压力、流量、喷孔的大小,得到所需的按一定大小比例的球形颗粒。当使用实验型喷雾干燥机干燥含糖物料的时候,关键要正确选择参数,对于不同含糖量,测出玻璃态转变温度,制定干燥的操作条件,选择设计参数是根本的方法要使工艺流程走通,不粘壁,不结块,产品能保障质量;并要求热能和动力消耗的合理性,减少多余动力消耗,以及操作方便等因素。在设计时应当尽量缩短其恒速段的时间,使气液两相在尽可能速度高的区域混合和接触,以提高液滴...
查看全文吸油材料的出现为解决油船、油罐泄漏及含油废水排放等造成的环境污染问题提出了一个很好的解决方案。然而,传统吸油材料存在吸水,受压漏油等缺点。学者研究采用喷雾干燥法制备了一种微/纳米中空结构的高吸油树脂微球,该方法简单、且产品具有*的吸油倍率,为解决含油废水造成的环境污染提供了一条有效的解决途径,其研究与应用前景广阔。1)微/纳米中空结构高吸油树脂微球的制备及形成机理的探讨。2)研究了单体配比、预聚体分子量、交联剂、乳化剂及致孔剂用量对高吸油树脂微球形貌的影响。研究表明只有在合适...
查看全文温度对微球的形貌有显著的影响,而且,雾化液滴在飞行过程中,液滴与环境的相对运动所产生的液滴表面摩擦力大于液滴的表面张力。因为当摩擦力小于液滴的表面张力时,液滴不会发生变形,在整个干燥过程中,无论干燥速率(主要由温度决定)多大,均能得到球形粉末粒子。当摩擦力大于表面张力,液滴在飞行时将从球形转变为圆盘形或降落伞形,若此时温度不高,干燥速率小,液滴还末发生凝胶化,那么在液滴继续飞行过程中,由于飞行速率减慢,液滴的形状又可以逐渐恢复,在*恢复到球状时干燥还末结束的情况下,即可得到球...
查看全文药物微球制剂是一种生物物理靶向载药制剂,不同粒径的微球在体内具有不同的分布特点。微球还是一种动脉栓塞疗法的制剂,微球的形貌和粒度是决定它在体内的靶向部位和治疗效果的重要因素。药物微球可采用喷雾干燥法制备,然而,对于喷雾干燥过程中粒子的形貌和粒度的控制,目前报道较多的是无机粒子的制备,而作为药物载体高分子体系则报道得较少。作者研究用喷雾干燥法制备中药丹参酮的固体分散物来研究微球的形貌和粒度控制。TAN可有效治疗心血管疾病,并具有抑菌和对多种癌细胞毒杀的作用。由于TAN难溶于水,...
查看全文喷雾干燥制备微球时颗粒主要具有孔洞、凹陷或皱缩的形貌特征,这是由于高温导致溶质在飞行中的液滴表面迅速析出,并形成壳层。固体壳层的存在使溶液的气化分子传质受阻,而传热却变化很小,于是壳层内溶液温度持续上升,并可能达到沸腾状态,壳层在内部气压作用下膨胀,中心溶质浓度降低。当内部气压大于壳层机械强度时,内部气化分子便在壳层zui薄弱处克服阻力而冲出壳层,使外壳产生孔洞或形成空心颗粒。由于PVP为塑性分子,当干燥结束后,膨胀的微球因中心析出的固体含量少而收缩,导致绝大部分微球留下凹陷...
查看全文铬的特点:铬主要以金属铬、三价铬、六价铬三种形式出现。铬废液中的有害成分主要是可溶性铬酸钠,酸溶性钙等六价铬离子。六价铬很容易被人体吸收,它通过消化,呼吸道,皮肤及粘膜侵入人体,如果实验室将这些离子直接排入地下道会污染地下水,从而影响人类健康。操作步骤:实验室中收集到的含铬废液一般呈酸性,根据废液所含的成分,制定相应的处理方案。1、正在酸性条件下,用适当的还原剂把六价铬还原为三价铬。2、然后将pH调制适当范围,使三价铬变成氢氧化铬沉淀,再使氢氧化铬和硫酸反应即得硫酸铬。废铁屑...
查看全文影响微胶囊化效率的三大因素:1、均质压力高,有利于形成微小而均匀的液滴,乳状液越均匀,体系中越不易发生液滴的聚结、上浮和破乳现象,有得乳状液的稳定性,而稳定的乳状液是形成良好微微胶囊膜的前提。但均质压力过高,有时会导致液滴表面过大,表面能过高,反而不利于乳状液的稳定。2、温度涉及到喷雾干燥工艺的干燥速度和干燥能力,且影响到产品的颗粒结构、吸湿性和热敏性成分的稳定性。进风温度过低,产品干燥速度慢,致使产品水份含量增加,喷雾干燥时会产生黏壁现象,同时,过高的水分也不利于产品的保存...
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