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铝熔体泡沫化过程体积变化与胞状组织的演变
被引量:
10
1
作者
宋振纶
马立群
+2 位作者
吴照金
何德坪
舒光冀
《材料科学与工艺》
EI
CAS
CSCD
2000年第1期21-24,共4页
采用实时测量铝熔体发泡过程中体积变化的方法 ,对不同发泡时期形成的泡沫铝样品孔的结构分布进行了分析 ,研究了铝熔体泡沫化过程中熔体体积变化的规律以及胞状组织演变 .
关键词
泡沫化过程
体积变化
胞状组织结构
铝熔体
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职称材料
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺探讨
被引量:
2
2
作者
林松柏
柯爱茹
+1 位作者
李云龙
欧阳娜
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期24-27,31,共5页
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺核心为控制凝胶化过程和泡沫化过程的协同作用效果。探讨各影响因素对泡沫分散聚合工艺的影响,利用电镜、密度和溶胀动力学对材料的结构与性能进行表征。结果表明,以聚氧化乙烯/氧化丙烯和微交联...
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺核心为控制凝胶化过程和泡沫化过程的协同作用效果。探讨各影响因素对泡沫分散聚合工艺的影响,利用电镜、密度和溶胀动力学对材料的结构与性能进行表征。结果表明,以聚氧化乙烯/氧化丙烯和微交联羧甲基纤维素钠复配作为泡沫稳定剂,以碳酸氢钠为发泡剂,用量为10%,以N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,用量为0.6%,此条件下体系凝胶化时间为28 s左右,泡沫体积可达38 mL,两者的协同作用达到最优情况。乙醇洗涤烘干后,所获得凝胶样品具有大量贯穿,均匀分布的超大孔,1.5 min内即可达到溶胀平衡,且孔隙率越高,其密度越低,溶胀速率和溶胀率均越高。
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关键词
泡沫
分散聚合法
凝胶化
过程
泡沫化过程
超大孔水凝胶
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职称材料
题名
铝熔体泡沫化过程体积变化与胞状组织的演变
被引量:
10
1
作者
宋振纶
马立群
吴照金
何德坪
舒光冀
机构
东南大学材料科学与工程系
出处
《材料科学与工艺》
EI
CAS
CSCD
2000年第1期21-24,共4页
基金
国防科工委基金! (96J12 .1.1.JW0 6 11)
江苏省科委基金!资助项目 (950 3710 4 )
文摘
采用实时测量铝熔体发泡过程中体积变化的方法 ,对不同发泡时期形成的泡沫铝样品孔的结构分布进行了分析 ,研究了铝熔体泡沫化过程中熔体体积变化的规律以及胞状组织演变 .
关键词
泡沫化过程
体积变化
胞状组织结构
铝熔体
Keywords
foamed aluminum
foaming process
volume change
cellular structure
分类号
TG292 [金属学及工艺—铸造]
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职称材料
题名
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺探讨
被引量:
2
2
作者
林松柏
柯爱茹
李云龙
欧阳娜
机构
黎明职业大学轻纺工程系
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第1期24-27,31,共5页
基金
福建省自然科学基金资助项目(2009J01319)
泉州市优秀人才培养专项(08A01)
泉州市技术研究与开发项目(2007G11)
文摘
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺核心为控制凝胶化过程和泡沫化过程的协同作用效果。探讨各影响因素对泡沫分散聚合工艺的影响,利用电镜、密度和溶胀动力学对材料的结构与性能进行表征。结果表明,以聚氧化乙烯/氧化丙烯和微交联羧甲基纤维素钠复配作为泡沫稳定剂,以碳酸氢钠为发泡剂,用量为10%,以N,N′-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,用量为0.6%,此条件下体系凝胶化时间为28 s左右,泡沫体积可达38 mL,两者的协同作用达到最优情况。乙醇洗涤烘干后,所获得凝胶样品具有大量贯穿,均匀分布的超大孔,1.5 min内即可达到溶胀平衡,且孔隙率越高,其密度越低,溶胀速率和溶胀率均越高。
关键词
泡沫
分散聚合法
凝胶化
过程
泡沫化过程
超大孔水凝胶
Keywords
dispersion polymerization in foam state
gelation progress
foaming process
superporous hydrogel
分类号
TQ427.25 [化学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
铝熔体泡沫化过程体积变化与胞状组织的演变
宋振纶
马立群
吴照金
何德坪
舒光冀
《材料科学与工艺》
EI
CAS
CSCD
2000
10
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职称材料
2
泡沫分散聚合法制备超大孔水凝胶的工艺探讨
林松柏
柯爱茹
李云龙
欧阳娜
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
2
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