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  • 简介:纳米粒子作为润滑油摩擦学改进剂的研究主要包括单剂及各种单剂复合后的摩擦学性能,介绍了纳米粒子摩擦改进剂的作用机理,分析了纳米粒子摩擦改进剂的不足,并指出多种纳米粒子复合条件下的抗磨减磨效应、新型纳米材料的研制、纳米颗粒表面改性等将是今后重要的研究方向。

  • 标签: 纳米剂 润滑油 摩擦学性能
  • 简介:公开号CN1546236A公开日2004.11.17申请人大连理工大学本发明提供了一种用乙苯与乙烯为原料,经烷基化制对二乙苯的纳米HZSM-5沸石金属离子复合改性催化剂及其制备方法。该催化剂以纳米HZSM-5分子筛和载体Al203为母体,

  • 标签: 纳米IIZSM-5沸石 金属离子 复合改性 催化剂 制备方法
  • 简介:美国能源部Ames实验室和爱荷华州立大学的研究人员于2009年4月宣布,开发成功一种独特的方法,采用海绵状、大孔纳米颗粒从海藻收获生物燃料油类,而不伤害海藻,从而将新的纳米颗粒基海藻油抽提工艺推向商业化。这种纳米田园技术有助于降低生产成本和缩短生产循环时间。

  • 标签: 美国能源部 纳米颗粒 抽提工艺 海藻油 商业化 生产成本
  • 简介:公开号CN1769338A公开日2006.5.10申请人中国科学院化学研究所一种聚乙烯像脱土纳米复合材料及其制备方法,蒙脱土片层部分或全部剥离后,均匀分散在聚乙烯基体中,蒙脱土在纳米复合材料中的含量为1%-10%;所述聚乙烯为α-烯烃与乙烯的共聚物。本发明的制备方法是将乙烯齐聚催化剂负载于蒙脱土层间,原位生成的α-烯烃在蒙脱土层间与乙烯单体共聚得到插层型或剥离型聚乙烯/蒙脱土纳米复合材料,具体是:1)制备蒙脱土载体;2)制备蒙脱土负载乙烯齐聚催化剂;3)蒙脱土负载乙烯齐聚催化剂制备聚乙烯朦脱土纳米复合材料。

  • 标签: 纳米复合材料 制备方法 聚乙烯 蒙脱土 中国科学院化学研究所 齐聚催化剂
  • 简介:公开号CN101020776A公开日2007.8.22申请人杭州鸿雁电器有限公司本发明公开了一种无规共聚聚烯烃朦脱土纳米复合材料,重量百分比组成为:接枝聚烯烃基蒙脱土母料5%-10%;无规共聚聚丙烯90%-95%。本发明的无规共聚聚丙烯(PP—R)朦脱土纳米复合材料,蒙脱土母料在无规共聚聚丙烯基体中完全剥离,蒙脱土呈均匀分散。

  • 标签: 无规共聚聚丙烯 纳米复合材料 蒙脱土 聚烯烃 制备方法 重量百分比
  • 简介:本发明涉及一类丁二烯-异戊二烯共聚物骷土纳米复合材料及其制备方法,通过采用经典的阴离子溶液聚合方法,以烷基锂为引发剂、烃类有机试剂为溶剂、极性添加剂为微观结构调节剂,通过对粘土进行有效的有机化处理,实现了丁二烯和异戊二烯单体的原位插层聚合,所制备的一类丁二烯-异戊二烯共聚物/粘土纳米复合材料具有更加优异的力学性能、耐热性能、阻隔性能、耐化学腐蚀性能,综合性能可达到较好的平衡。

  • 标签: 纳米复合材料 异戊二烯 制备方法 丁二烯 共聚物 耐化学腐蚀性能
  • 简介:聚合物/无机纳米复合材料的研究是近年来高分子材料科学迅速发展起来的一个新领域。聚乙烯(PE)/蒙脱石纳米复合材料的制备通常经过如下步骤:(1)蒙脱石的热处理。将蒙脱石层间易导致催化剂中毒的水分子、活泼氢等除去。(2)蒙脱石的有机化。以去离子水作为溶剂,

  • 标签: 纳米复合材料 乙烯聚合 制备 催化 合作开发 溶剂
  • 简介:聚丙烯(PP)改性可以分为物理改性和化学改性两种方法,化学改性主要是通过改变PP的分子结构达到改性的目的,物理改性主要是以共混、增强、填充等方法,赋予PP新的性能。在许多工业应用中,填充成为首选的改性手段。纳米粒子在聚合物中达到纳米尺寸的分散后,

  • 标签: PP 填充 北京化工大学 新型 化学改性 物理改性
  • 简介:采用易于工业化的液相沉淀法,在AEO9/十八胺盐酸盐的作用下,合成了改性纳米氢氧化镁。改性剂的用量为0.2%(复配改性剂占合成试样的质量分数)时,AEO9与十八胺盐酸盐合适的质量配比为5∶1。利用XRD、TEM、N2吸附、表观密度分析等对改性前后试样进行了表征,结果表明,改性后纳米氢氧化镁的分散性好、结晶度高。红外光谱和沉淀体积实验表明:该方法可以使改性剂吸附在氢氧化镁颗粒表面,使氢氧化镁表面由亲水性变成亲油性,提高了氢氧化镁在有机介质中的分散稳定性。

  • 标签: 纳米氢氧化镁 液相沉淀法 改性剂 十八胺盐酸盐 阻燃剂
  • 简介:以自制的纳米固体超强酸SO4^2-/Fe2O3作催化剂,水杨酸和异辛醇为原料,通过微波辐射加热合成了水杨酸异辛酯。试验得到催化合成的最优反应条件如下:水杨酸0.01mol,异辛醇0.03mol,纳米固体超强酸SO4^2-/Fe2O3催化剂用量为41.4mg,微波辐射功率350W,微波辐射15min。在此条件下,酯化率达98.8%。

  • 标签: 微波辐射 纳米固体超强酸 水杨酸异辛酯 催化合成