
粘附力是不同两相间的吸引力。说到粘附力首先想到的就是自然粘合。然而,粘附性在许多日常和工业过程中同样发挥着重要的作用,有时需要粘附性而有时又不需要。涂层在表面的粘附力粘附最明显的例子之一就是不同类型涂层的粘附。无论是墙上涂漆还是在包装上面涂覆一层聚合物,粘附对整个过程的结果都是至关重要的。目前有几种方法可以改善涂层过程中的粘附力。在实践中,它们可分为两类:涂布配方或涂布基体的改性。由于附着力取决于

原位机械性能测试使用原位的压缩,拉伸和温度样品平台,可以在扫描室内部实现机械性能实验。通过这种方式,样品的结构与力学性能之间的相关性就可以得到更详细的研究。Bruker的XRM可提供最高达4.4kN的机械测试平台和原位温度控制样品台,温度可从室温下40℃到摄氏85度。使用MTS3加压平台原位加载Noyant石灰岩样品SKYSCAN 1275 - 10微米体素尺寸孔径分布(微米)

总所周知,药物的众多性能中溶出度是一项备受关注的性能,溶出度直接影响到药物在体内的崩解、溶解和吸收。影响溶出度的因素有很多,比如配方以及辅料的选择,药物生产的工艺,其中大家比较关注的两个参数为粒度和比表面积的影响。以前大家对于药物及其辅料的粒度及其分布都比较关注,而比表面积因为和颗粒粒度存在一定的关系,所以很多时间都通过粒度的表征来辅助判断。但实际上因为颗粒大小分布,颗粒形状以及形态分布,孔径的分

本实验合作伙伴介绍凝胶的获得主要通过两种方式:通过聚合物的网状物创造一个网络结构(例如明胶),或者通过颗粒的聚集或絮凝形成网络结构(例如酸奶)。在化妆品工业中,经常用凝胶来获得不同的质感,同一个乳液的微观结构在凝胶前后也会明显不同,如Figure 1。对于通过絮凝形成凝胶的乳液体系,液滴之间的相互作用依赖于温度、液滴尺寸、盐浓度和乳液浓度等因素。配方研发者需要知道乳液在何种条件下出现凝胶,乳液是否

测量电池浆料稳定性的意义锂离子电池的生产制造步骤较为繁琐,每一个工艺步骤都紧密相关,所以需要考虑整个工艺流程的连续性、稳定性、一致性和可加工性等。在整个生产过程中,锂电池浆料的制备尤为关键,曾有日本专家说过:电池成品质量的70%由电池浆料的性质觉得。确实,浆料质量不仅影响电池性能,也是决定电池成本的关键因素。正极浆料主要由粘结剂、导电剂、正极材料等组成;负极浆料主要由增稠剂、粘结剂、碳粉或其它负极

凹凸棒石粉 凹凸棒石用凹凸棒石超细磨粉机加工到325目、400目和500目,在涂料作用作为防沉增稠剂。凹凸棒石粉在涂料作用要发挥出来需是粉体状态,如何选择一套适合自身企业生产需求的凹凸棒石加工设备是项目投资的重要问题。 我们做任何投资,需考察市场需要,生产社会需要的产品。针对凹凸棒石加工项目,基本前提是有客户要货,要多细的粉体,从客户需求角度出发挑选加工设备。否则购置了设备,生产的产品无法满足

我国是重晶石第一大出口国,也是第二大消费国,重晶石在国际上也一直占据重要地位。近年来受经济形势影响,我国重晶石产量有所下降,出口量也明显减少,尤其是今年受全球疫情影响,石油行业受到重创,从而影响到重晶石行业发展。近几年,我国重晶石产量一直比较稳定,基本保持在3000千吨左右,2018年、2019年产量都是2900千吨。2018年我国重晶石市场需求量达到近几年最高值2806千吨,2019年不到190

墨粉的硬沉淀研究介绍涂料和油墨配方的主要失稳过程是悬浮颗粒沉降到样品底部。在大多数情况下,配方都会有不可避免的沉淀,所以涂料在使用前需要重新分散到初始的均匀状态。所以对于涂料和油墨来说再分散能力是非常重要的。如果悬浮颗粒沉淀到底部板结形成硬沉淀,就会使再分散能力下降,造成配方失去使用性能、影响产品质量。由于板结过程需要几个月的时间才能够形成,所以需要一个可以快速、定量的实验方法来预测油墨的板结风险

背景介绍氟塑料是指分子结构中含有氟原子的塑料。其由含氟单体如四氟乙烯、六氟丙烯、三氟氯乙烯、偏氟乙烯及氟乙烯等单体,通过均聚或共聚反应制得。随着高分子技术的不断发展,氟塑料种类也日益增多,如聚四氟乙烯(PTFE),聚全氟乙丙烯(FEP),可溶性聚四氟乙烯(PFA),聚三氟氯乙烯(PCTFE)等。氟塑料具有许多优异的性能,如优良的电绝缘性能、高度的耐热性、突出的耐油性、耐溶剂和耐磨性能,良好的耐湿性

当在表面上添加涂料、墨水、粘结剂或者其他材料时,表面性质的控制就尤为重要了。特别是润湿性-即工序中所用液体在固体表面的铺展性和黏附能力-都需要控制。因为越来越多的产品依赖于塑料,从医.疗器械到汽车保险杠,这个概念越来越重要,因为通常塑料对于许多液体都表现出比较差的润湿性能。这是因为许多塑料的表面自由能都比较低。比如,聚丙烯材料,因为它的成本低,机械加工性能好,化学兼容性强以及机械性能优而被广泛使用

问题Q使用实验室粘度计时,正确判定仪器所显示的数值是否为有效读数是获得正确测试结果的基本前提。粘度测量中,粘度计所显示的数据,那些数据可读取?那些不建议读取采集?建议A基于日常的沟通,发现有些用户对数据可靠性并无准确概念,因此有必要就粘度计正确使用的基本知识- 如何正确读数,做一解释说明。1不可取数据粘度测量中,如粘度计的扭矩百分比低于10%(%扭矩值在0 - 9.9%之间),此时粘度计的弹簧游丝

中性盐雾实验中性盐雾试验(NSS:Neutral Salt Spray test)是在特定的试验箱(电镀设备)内,将含有(5士0.5)%氯化钠、pH值为6.5~7.2的盐水通过喷雾装置进行喷雾,让盐雾沉降到待测试验件上,经过一定时间观察其表面腐蚀状态。试验箱的温度要求在(35±2)℃,湿度大于95%,降雾量为1~2mL/(h·cm2),喷嘴压力为78.5~137.3kPa(0.8~1.4kgf/c

介绍皮克林乳液是一种用固体颗粒代替普通表面活性剂而稳定的一种乳液,由于其可以广泛应用于食品、医药及化妆品领域,因此皮克林乳液被认为是一种非常重要的配方。用于稳定皮克林乳液的固体颗粒可以是有机粒子(如聚合物乳胶、植物蛋白),可以是无机粒子(如硅颗粒、陶土颗粒等)。本文介绍了以二氧化硅作为粒子稳定的W/O乳液稳定性的影响因素:硅颗粒浓度、水相pH值、盐浓度和聚合物浓度。材料和方法材料反渗透膜过滤水黄原

国外在喷墨打印用陶瓷墨水的研究较早,技术也较为成熟,在功能陶瓷墨水的相关研究方面已有大量文献报道心s瑚·,大部分研究主要集中在微型制造或快速成型制造的陶瓷墨水上。随着喷墨打印技术在陶瓷行业的应用,陶瓷装饰墨水随之出现。有关陶瓷装饰墨水的最早报道是1975年7月7日,美国的A.B.Dick公司申请了“Jet printing inkcomposition for glass”的专利[493该专利制备

介绍3D打印中,经常用到SLA光固化技术,从孔道流出来的墨水在紫外光UV的照射下快速凝固,从而实现立体打印。3D打印墨水的成分主要是Al2O3颗粒、具有贯穿网络结构的聚合物溶液和硅烷偶联剂(Silane coupling agentsSCA)。SCA覆盖在Al2O3颗粒的表面,由于SCA基于丙烯酸的有机官能团具有敏感光固化的特性,并且SCA可以改进界面附着力和分散稳定性。本文介绍了3D打印墨水的基

介绍分析样品在高速流动时的粘度是非常困难的事情,例如疫苗、农药等低浓度的水基配方等等。由于这些样品都是在非常高的剪切速率下使用(注射和喷雾),微弱的粘度差异和界面张力共同影响着最终的使用效果,如疫苗的粘度意味着蛋白的变性程度,粘度越高蛋白的变性越厉害;粘度越低的农药喷雾越细腻。FLUIDICAM RHEO微流控可视流变仪使用微流控原理测量样品的粘度。样品和粘度标准品同时被注射到微流控通道中(尺寸2

氧化亚铜Cu2O是一种对可见光响应的P型半导体。Cu2O具有独特的光、电、磁性质,而且成本低、稳定性好、无毒、光利用率高、光电转化率理论值可达18%。Cu2O 的禁带宽度为(2.0~2.2)eV,吸收波长(400~760)nm,对太阳光具有较高的利用率,在光催化降解上应用广泛[15]。在光催化处理有机废水、清洁抑菌、太阳能电池等方面有较大应用潜力[16,17]。2.1 Cu2O 的研发进展Cu2O

固体材料表面的精确表征在材料的研究和许多工业产品开发过程中起着至关重要的作用。材料表面的润湿性在油漆、印刷和生物材料与细胞间相互作用等研究领域中同样是一种非常重要的表征参数。可通过测量液体与固体材料间的接触角来表征材料的润湿性。表面自由能基本理论著名的杨氏方程描述了固-液-气三相接触的平衡。具体公式如下:图1固液气三相点很界面张力γsv、γsl和γlv构成平衡,润湿接触角,即杨氏接触角θY。杨氏方

胶粘剂指通过界面的黏附和内聚等作用,能使两种或两种以上的制件或材料连接在一起的物质。电子胶粘剂是胶粘剂的细分产品,主要用于电子电器元器件的粘接、密封、灌封、涂覆、结构粘接、共行覆膜和SMT贴片。电子胶粘剂市场快速发展近年来,在国家政策大力支持下,中国电子信息产业不断发展,技术水平不断提高,产业规模也不断扩大。据涂布在线了解,目前,中国已经成为全球第三大电子信息产品制造国,电子行业已经成为国民经济的

简介橡胶和轮胎用于各种工业和不同的终端产品。橡胶是制造天然或合成轮胎的主要原材料。天然橡胶主要是碳氢化合物,是热塑性的。为了消除异味等不良特性,橡胶用硫、促进剂和抗氧化剂处理,这些物质通过减少空气中氧(或臭氧)引起的劣化而延长橡胶产品的寿命。轮胎橡胶的另一个主要成分是炭黑,用于增加硬度、拉伸强度和耐磨性。严格的质量控制从原材料供应商开始。轮胎制造商要求原材料在交付工厂前进行质量检验。生产过程中使用
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