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根据应用领域的需要可以将矿物加工成不同级别的超细粉体,拓宽应用渠道: 化工、轻工行业。超细粉体可用作填料填充PP和PVC等塑料,降低原料成本,改善制品
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等离子体气相合成法是制备纳米粉体的主要方法之一。低温等离子体法中微粒形成是化学反应和成核生长的结果,其原理与高温热解反应、激光诱导反应的热化学反应过程类似。
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[0002]高频等离子设备是目前主要是加工纳米粉体和球化粉体,但在加工纳米和球化粉体过程中,需要将粉体投入到这些设备的等离子弧区。由于粘性大、流动性差,不容易
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超细粉体加工中的几个技术问题 摘要:介绍了超细粉体的应用、制备设备、发展趋势,以及超细粉体在加工发面的几个技术 摘要 问题。 关键词:超细粉体制备 应用
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第十四节 超临界法制备超细粉体技术 第十五节 用于纤维类材料常温超细化的技术及设备 第十六节 气体中蒸发法(又称蒸发冷凝法) 第十七节 等离子体合成法 第十八
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应用低温等离子体技术对超细AP粉体表面改性文章编号:1006—应用低温等离子体技术对超细AP粉体表面改性万雪杰,郭效德,欧阳刚南京理
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究"的报告, 向各国学者介绍了低温等离子体技术在中 合理地器以及荷兰.复合材料、精细化工材料、超细粉体材料等,促进纳米材料技术研究及产品开发应用。
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目前还结合低温、冷冻及脆化技术,将 橡胶、塑料和合成树脂等有机高分子材料加工成有机物超细粉体。相信随着油漆、化妆 品、造纸、塑料、橡胶和陶瓷
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目前还结合低温、冷冻及脆化技术,将 橡胶、塑料和合成树脂等有机高分子材料加工成有机物超细粉体。相信随着油漆、化妆 品、 造纸、 塑料、 橡胶和陶瓷
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例如制备氧化锆陶瓷工艺工程中,对超细ZrO2粉体进行低温等离子体改性处理,使ZrO2粉体表面聚合了聚乙烯、聚苯乙烯以及聚甲基丙烯酸甲酯等不同的聚合物层,该聚合物膜的
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1 超细粉体表面改性方法(粉体技术网) 表面改性的方法很多,分类方法依分析问题的角度不同而异。小石真纯和刘雪东等提出的基于改性工艺性质分类方法有其
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方法原理:指利用紫外线、红外线、电晕放电、等离子体照射和电子束辐射等方法对粉体进行表面改性的方法。例如: 用ArC3H6低温等离子处理碳酸钙,可改善碳
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利用低温等离子体聚合的方法在超细ZrO2及SiC粉体表面聚合了聚乙烯、聚苯乙烯以及聚甲基丙烯酸甲酯等不同的聚合物层.透射电镜(TEM)、热重(TGA)及漫反射
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万方数据 刘宇等——填料的低温等离子体改性及其应用研究进展 塑料2010年39卷第4期3.3沉积(接枝)膜厚度的分析 沉积(接枝)膜厚度是影响等离子体改性后
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4天前低温等离子体对无机粉体的表面处理多利用聚合性单体和引发气体混合放电。其中放电引发气体产生活性粒子,引发聚合性单体在粉体表面接枝聚合,形成改性覆层的技术。 除
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但是,此法成本高,不适合大规模生产。 应该注意的是等离子法制备纳米粉体 ? ? ? ? 在超微细粉体但等离子体制备过程也有其 缺点,是加工费用相对
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对近几年低温等离子体技术应用研究的一个新生的领域,高分子等离子体化学的研究进展进行了概述,内容涉及等离子体聚合、合成、接枝、纳米粒子粉体包覆、
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76材料导报 2008年12月第22卷专辑 低温等离子体技术在粉体表面处理中的应用* 何铁石,周正发,任凤梅,汪瑾,徐卫兵 (合肥工业大学高分子科学与T程系,合肥
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纳米粉体又称为超微粉或超细粉,一般指粒度在100nm以下的粉末或颗粒,是一种介于原子、分子与宏观物体之间处于中间物态的固体颗粒材料,具有特异的表面
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熔盐的引入,能降低合成温度合成温度可降750℃左右,工艺流程及设备简单,操作方便,原料便宜易得,粉体制备成本低,便于实现工业化生产,因此,该法具有很强的实用性
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摘要 本发明提供了一种经过低温等离子体处理的极性聚合物粉体,通过低温等离子体进行表面极性化处理,改性后的聚合物粉体表面具有较强的极性,聚合物高分
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第 卷第期年月 合 成 技 术 及 应 用利以 低温等离子体技术及在 粉体 材料表面改性方面的应用朱 峰 杨沁玉,, 张, 月上健 海 郭以 颖 东华 大学
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