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检索条件"主题词=高分子分散剂"
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高分子分散剂对UV喷墨色浆分散稳定性的影响
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现代化工 2014年 第1期34卷 75-78页
作者: 张开瑞 张涛 李涛 王潮霞 江南大学纺织服装学院生态纺织教育部重点实验室 江苏无锡214122
为提高UV喷墨色浆的分散稳定性,对比研究了聚酯型和丙烯酸嵌段型高分子分散剂对UV喷墨色浆的颜料平均粒径、粒径分布、耐热稳定性及离心稳定性的影响。结果表明,当分散剂质量为颜料质量的20%时,UV喷墨色浆的分散稳定性较好。添加聚酯型... 详细信息
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高分子分散剂
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材料研究与应用 2023年 第1期17卷 I0002-I0002页
随着环保观念日益增强,水性涂料的发展越来越快。众所周知,对于水性涂料而言,分散剂的好坏直接影响了颜料的稳定性,进而影响了涂料的性能和涂装效果,因此选择合适的分散剂成为研究领域的热点。传统表面活性剂很难吸附在其表面上,存在分... 详细信息
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高分子分散剂在陶瓷浓悬浮体制备中的应用
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高分子通报 2010年 第6期 34-40页
作者: 孙艳荣 张靠民 黄勇 马利国 范涛 北华航天工业学院材料工程系 廊坊065000 新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室(清华大学) 北京100084
良好分散的陶瓷浓悬浮体是胶态成型实现的前提和关键。本文阐述了高分子分散剂分散稳定作用及其在多种单相复相陶瓷浓悬浮体制备中的研究和应用,进而从高分子分散剂自身特性,陶瓷分散相和分散介质的物理化学性质以及陶瓷胶态成型工艺... 详细信息
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高分子分散剂的合成
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印染助剂 2011年 第3期28卷 32-34页
作者: 汪斌 张晓叶 江苏技术师范学院化学与环境工程学院 江苏常州213001 常州化工研究所有限公司 江苏常州213001
以甲苯为溶剂,苯乙烯、马来酸酐为原料,过氧化苯甲酰为引发剂,合成苯乙烯-马来酸酐共聚物(SM).考察了原料比例、反应温度和引发剂用量对SM分散性能的影响,合成SM的优化工艺为:n(苯乙烯)/n(马来酸酐)=1.0,反应温度为95℃,引发剂用量为1%... 详细信息
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一款新型水性高分子分散剂的耐醇醚类溶剂性能的研究
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中国涂料 2022年 第7期37卷 57-61页
作者: 祁佩 韩露 吴兴伟 王锋 阮梦娜 优卡化学(上海)有限公司 上海201400
介绍了一款性能优异的新型高分子分散剂,该分散剂具有多点锚固和与分散介质相容性良好的溶剂化链段,极其有效地屏蔽了醇醚类溶剂的渗透和置换分散剂的能力,使其具有优异的分散性能的同时又具有耐醇醚类溶剂冲击的能力。通过实验证明,该... 详细信息
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St-MA-AA酯化改性高分子分散剂的合成与应用
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化工进展 2014年 第10期33卷 2748-2752,2784页
作者: 方淼 唐强 陈坤 徐保明 湖北工业大学化学与化工学院 湖北武汉430068
以苯乙烯(St)、马来酸酐(MA)、丙烯酸(AA)为单体,采用溶液聚合法合成三元共聚物,并用正丁醇作酯化剂,对其进行部分酯化,制备出高分子分散剂St-MA-AA部分酯化物。将此分散剂应用于酞菁蓝颜料表面改性处理上,讨论了单体摩尔配比、分子量... 详细信息
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基于聚丙烯酸酯梳状高分子分散剂的设计、制备及其分散性能研究
基于聚丙烯酸酯梳状高分子型分散剂的设计、制备及其分散性能研究
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作者: 范新传 中国矿业大学
学位级别:硕士
本课题设计的聚丙烯酸酯梳状高分子分散剂,其主链是由丙烯酸、丙烯酸酯与苯乙烯采用自由基聚合方法获得的线形无规共聚物,分子结构中的苯环、酰胺等单元可以与纳米颜料形成氢键、π-π静电吸附等次价键作用,实现对颜料颗粒的锚固作用... 详细信息
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陶瓷用高分子分散剂的制备与性能研究
陶瓷用高分子分散剂的制备与性能研究
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作者: 李辉茹 河北理工大学
学位级别:硕士
在陶瓷工业生产过程中,为提高陶瓷产品质量和生产效率,常在泥浆中加入分散剂以改善泥浆的性能。高分子分散剂性能优异受到人们的重视,它主要利用空间位阻效应和静电效应对泥浆起到了分散作用。 根据高分子分散剂作用机理及结构设计原理... 详细信息
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陶瓷颜料表面改性及高分子分散剂的研究
陶瓷颜料表面改性及高分子分散剂的研究
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作者: 胡凡 华南理工大学
学位级别:硕士
无机颜料广泛应用于涂料、油墨领域,随着科学技术的发展和市场的需求,颜料粉体朝着超细化方向发展,使得颜料表面能很高,颗粒之间易发生团聚,其分散性、着色力和遮盖力受到影响,所以在使用过程中应进行必要处理,改善其分散性能。... 详细信息
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不同类型高分子分散剂对颜料黄14分散性能的研究
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印染助剂 2003年 第1期20卷 11-14页
作者: 周煜 俞丹 唐善发 陈水林 上海东华大学化学与化工学院 上海200051
研究了不同类型高分子分散剂对颜料黄14的分散性能.通过对吸附了不同类型高分子分散剂的颜料黄14粒子的ζ电位和分散稳定性的分析,结果表明:阴离子型高分子分散剂SMA对颜料黄14的分散稳定性最好,非离子型高分子分散剂PVP次之。
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