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您现在的位置:大发排列3网 > 全站 > 多孔膜 的搜索结果 共有结果107,当前从第1条到第10条,本次搜索耗时0.0214745
 
阳极氧化制备TiO2纳米多孔膜
关键字:阳极氧化 TiO2 多孔膜
分别在氢氟酸和硫酸两种电解液体系下对纯钛(TA1)试样进行阳极氧化,在钛的表面获得TiO2纳米多孔膜。利用膜的颜色的不同来判断膜的厚度的变化,用FESEM观察了孔的形貌和结构并用XRD测试了TiO2膜的晶型,进而研究了阳极氧化电压对孔径和多孔膜晶型的影响并对多孔膜的形成机理进行了阐述。
http://www.jjttf.com/research/dis_info215
 
阳极氧化制备TiO2纳米多孔膜
关键字:阳极氧化 TiO2 多孔膜
分别在氢氟酸和硫酸两种电解液体系下对纯钛(TA1)试样进行阳极氧化,在钛的表面获得TiO2纳米多孔膜。利用膜的颜色的不同来判断膜的厚度的变化,用FESEM观察了孔的形貌和结构并用XRD测试了TiO2膜的晶型,进而研究了阳极氧化电压对孔径和多孔膜晶型的影响并对多孔膜的形成机理进行了阐述。
http://www.jjttf.com/research/dis_info215
 
浙江大学万灵书教授研究团队在有序多孔膜领域取得新进展
关键字:多孔膜,有序多孔膜,聚乙二醇
  具有窄孔径分布的聚合物均孔膜可以用于物质的精确高效分离。在细胞分离领域,细胞在较高压力下的变形使得其能够穿过孔径远小于其本身尺寸的膜材料。因此,研究操作压力与膜孔径等因素对细胞分离的影响规律十分重要。   最近,浙江大学高分子科学与工程学系聚合物分离膜及其表界面工程课题组通过调节呼吸图法成膜参数制备了一系列不同孔径的有序多孔膜,探讨了细胞截留率和通量随膜孔径及操作压力之间的...
http://www.jjttf.com/sci/kjxw15659.html
 
电子束辐照接枝改性PTFE 多孔膜
关键字:辐照,接枝,聚四氟乙烯,多孔膜
通过高能电子束预辐照接枝丙烯酸(AA)/对苯乙烯磺酸钠(SSS)对PTFE 多孔膜进行亲水改性,并研究了单体浓度、辐照剂量等对接枝率,接枝反应对多孔膜表面形貌膜和化学组成以及亲水性的影响。研究结果表明接枝率随混合单体中AA 含量增加而增大,而且随辐照剂量的提高而增大,PTFE 多孔膜的接枝覆盖层增加膜表面的亲水基团含量,同时对膜的亲水改性效果能保持稳定。
http://www.jjttf.com/research/dis_info6488
 
热致相分离法制备聚苯硫醚多孔膜
关键字:聚苯硫醚,多孔膜,热致相分离
热致相分离法(Thermally induced phase separation, TIPS)制备微孔滤膜的基本步骤是:先将聚合物与稀释剂的混合体系升温以形成均相溶液,然后降温引发固-液或液-液相分离,最后萃取脱去稀释剂形成聚合物微孔结构。自上世纪八十年代以来,热致相分离法主要用于解决因溶解能力差而无法采用传统的溶致相分离法成膜的高聚物。经过二三十年的发展,无论在学术研究[1~8]还是工业应用领域中,热致相分离法都取得了...
http://www.jjttf.com/research/dis_info3991
 
电子束辐照接枝改性PTFE 多孔膜
关键字:辐照,接枝,聚四氟乙烯,多孔膜
通过高能电子束预辐照接枝丙烯酸(AA)/对苯乙烯磺酸钠(SSS)对PTFE 多孔膜进行亲水改性,并研究了单体浓度、辐照剂量等对接枝率,接枝反应对多孔膜表面形貌膜和化学组成以及亲水性的影响。研究结果表明接枝率随混合单体中AA 含量增加而增大,而且随辐照剂量的提高而增大,PTFE 多孔膜的接枝覆盖层增加膜表面的亲水基团含量,同时对膜的亲水改性效果能保持稳定。
http://www.jjttf.com/research/dis_info6488
 
热致相分离法制备聚苯硫醚多孔膜
关键字:聚苯硫醚,多孔膜,热致相分离
热致相分离法(Thermally induced phase separation, TIPS)制备微孔滤膜的基本步骤是:先将聚合物与稀释剂的混合体系升温以形成均相溶液,然后降温引发固-液或液-液相分离,最后萃取脱去稀释剂形成聚合物微孔结构。自上世纪八十年代以来,热致相分离法主要用于解决因溶解能力差而无法采用传统的溶致相分离法成膜的高聚物。经过二三十年的发展,无论在学术研究[1~8]还是工业应用领域中,热致相分离法都取得了...
http://www.jjttf.com/research/dis_info3991
 
微珠诱导相转变法制备聚合物多孔膜
热致诱导和溶液诱导相转变法因工艺简单,被广泛的用于高分子多孔膜的制备。通过使用水或乙醇作为凝固浴,诱导聚氨酯溶液形成多孔结构的膜状材料[1]。在制备过程中,水的给入方式直接影响到相变的速度和多孔膜的形貌,为更精确控制凝固浴的供给量,一种超生雾化方法被应用在多孔膜中,并获得结构均匀和力学性能优良的多孔膜
http://www.jjttf.com/research/sy_info18666
 
微珠诱导相转变法制备聚合物多孔膜
热致诱导和溶液诱导相转变法因工艺简单,被广泛的用于高分子多孔膜的制备。通过使用水或乙醇作为凝固浴,诱导聚氨酯溶液形成多孔结构的膜状材料[1]。在制备过程中,水的给入方式直接影响到相变的速度和多孔膜的形貌,为更精确控制凝固浴的供给量,一种超生雾化方法被应用在多孔膜中,并获得结构均匀和力学性能优良的多孔膜
http://www.jjttf.com/research/dis_info18846
 
微珠诱导相转变法制备聚合物多孔膜
热致诱导和溶液诱导相转变法因工艺简单,被广泛的用于高分子多孔膜的制备。通过使用水或乙醇作为凝固浴,诱导聚氨酯溶液形成多孔结构的膜状材料[1]。在制备过程中,水的给入方式直接影响到相变的速度和多孔膜的形貌,为更精确控制凝固浴的供给量,一种超生雾化方法被应用在多孔膜中,并获得结构均匀和力学性能优良的多孔膜
http://www.jjttf.com/research/sy_info18666
 
 
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