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由于纳米单元层都是一个动力学独立的片状颗粒,其空间位阻被降到低,因此可以与任意大小的微粒同纳米层实现组装,进而合成一系列利用常规方法不能抽取的插层化合物,特别是插入体积非常大的客体分子。此外,剥离得到的纳米层通过剥离/重组技术可以制备新的纳米功能薄膜、纳米功能积层材料、有效高比表面积的催化材料材料以及有机-无机复合材料等。期待合成的纳米材料在磁性材料、选择性催化剂、选择性吸附剂,锂离子二次电池正极材料等方面得到广泛应用。层状化合物及分类随着纳米复合材料的深入研究,另一类多功能...
查看全文利用高岭土生产硫酸铝的生产工艺有常压浸出、混合固结和加压反应等。常压浸出是将高岭土矿粉于650~750℃焙烧后,用硫酸熔液与焙烧后高岭土在一定温度反应将其中的三氧化二铝浸出。混合固结是不经煅烧的矿粉与一定比例的硫酸混合,开始成泥浆状态,很快就固结成固体状态,在300℃下煅烧4H得到硫酸铝。加压反应是将经过高温煅烧或不经煅烧的矿石,用硫酸熔液进行加压反应以提高铝的浸出率。反应物经过滤或澄清除去二氧化硅和硫酸钙等残渣,即可得到纯度较高的硫酸铝溶液。混合固结由于工业化生产存在一定难...
查看全文随着人们环保意识的不断加强,乳胶漆、UV固化涂料等低污染涂料越来越受到人们的广泛关注。由于乳胶漆具备安全环保、施工方便、干燥迅速等特点,在建筑行业得到迅猛的应用与发展,这种变化也推动了功能性填料高岭土的应用与发展,高岭土已被广泛用来代替乳胶漆及某些装饰漆中的部分钛白粉。随着乳胶漆技术研究的逐步深入,对原材料的性能、质量要求越来越高,在乳液、助剂、颜料方面的技术也日趋成熟,但对填料的研究相对较少,对部分填料的选择使用不合理,同时由于国内部分小涂料企业的生产技术力量相对薄弱,造成...
查看全文氮吹浓缩仪是光谱分析中的一种重要仪器,主要用于样品预处理,将样品中的液态或溶液态物质快速转化为干燥固体状物质,以便于后续的分析操作,如质谱分析、色谱分析等。工作原理是利用高纯度氮气吹干和挥发样品溶液中的水或有机溶剂,从而使样品溶液中的目标物质得以快速浓缩。其操作简便、快速,自动化程度高,使得它受到了广泛的应用。主要包括进气气源、气泵、氮气源、恒温加热系统、样品架、集样器等部分组成。其中,气泵通过加压将高纯度氮气送入进气气源,将氮气从进气气源出来,经过加热后进入样品架,从而使样...
查看全文一、乳化液的分类一般乳化液可分为两种类型:1、油分散在水中,称为水包油(O/W)型,如牛奶;2、水发散在油中,称油包水(W/O)型,如原油乳状液。这种称单的为O/W或W/O型乳液称为简单(普通)乳状液。二、乳状液的形成制备乳化液的主要方法是分散法,即通过机械搅拌、超声波作用或其他分散作用使两种液体充分混合,终使得一相分散在另一相中。乳液制备的一个关键问题是确定制得的乳液的类型。经验证明,影响乳液类型的因素有:A、两相的体积比;B、两相的黏度差异;C、表面活性剂的性质和浓度;D...
查看全文颗粒的微观结构将干燥过程和功能性联系起来。在喷雾干燥过程中形成的典型微观结构取决于干燥速率,并受热气温度、湿度和速度等干燥条件,以及液体浓度、成分和温度等供料条件的影响。在干燥牛奶雾滴时,雾滴和颗粒中的某些关键要素的传递(如:乳糖分子、乳脂分子、蛋白质分子和水分子转移)仍有些模糊,但是准确的解释可有助于了解微观结构的形成。关键分子的传递对确定已干燥颗粒的表面性能尤为重要。由于在SEM,ESEM,AFM,XPS,FTIR.NMRDSC等技术方面取得了巨大进步。因此在当今表征结构...
查看全文微胶囊技术的原理:微胶囊技术就是将固体、液体或者气体包裹在一个微小密闭的胶囊之中。具体来说是指将某一目的物(芯或内相)用各种天然的或合成的高分子化合物连续薄膜(壁或外相)*包覆起来,而对目的物的原有化学性质丝毫无损,然后逐渐地通过某些外部刺激或缓释作用使目的物的功能再次在外部呈现出来,或者依靠囊壁的屏蔽作用起到保护芯材的作用。微胶囊结构微胶囊的直径一般为1~500μm,囊壁厚度为0.5µm~150µm,囊壁在一定程度下能够控制所包裹芯材的释放。从微胶囊...
查看全文膳食纤维生理活性与物化性质的关系:膳食纤维的物理性质与化学结构以及其多相网关结构有关,网状结构中有无定形区与结晶区,也有亲水面和疏水面,网状结构的维持依赖于不同强度的化学键及物理作用,并且表现出不同的理化物质,同时,DF的理化性质与其生理功能密切相关。因此,水溶性SDF和水不溶性IDF在人体内所表现出的生理功能和保健作用并不同。IDF成分主要作用在于肠道产生机械蠕动效果,对防止肥胖症,便秘,肠癌等有效;SDF成分则更多地发挥代谢功能,可以防止胆结石和排除有害金属离子,防止糖尿...
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