室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液的研究.docx 立即下载
2024-11-30
约1.2千字
约2页
0
11KB
举报 版权申诉
预览加载中,请您耐心等待几秒...

室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液的研究.docx

室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液的研究.docx

预览

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

5 金币

下载文档

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液的研究
摘要
本研究以室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液为研究对象,探究其制备方法、性质、应用和发展前景。通过相关实验和分析,得出了结论:室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液在制备过程中需要加入适量乳化剂,控制pH值和温度,调整反应时间和比例,能够制备出稳定颗粒大小和窄分布的纳米乳液。同时,研究发现该纳米乳液具有优异的稳定性、高泡沫稠度、优异的溶剂耐受性和阻燃性能,在生物医药、食品保护、化妆品等领域具有广泛应用前景。
关键词:室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液;乳化剂;稳定性;泡沫稠度;阻燃
1引言
纳米乳液是指乳液颗粒的粒径小于100纳米的乳液,具有高比表面积、大比活性、好的溶剂可逆性和可调控性,是一种具有广泛应用前景的复合液体材料。室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液不仅具有乳液的优良特性,如高泡沫稠度、稳定性和水溶性,而且还具有溶剂可逆性和阻燃性,可以在化妆品、食品保护、选择性吸附等领域中应用。本文主要研究室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液的制备方法、性质、应用及其发展前景。
2实验方法
2.1实验材料
聚丙烯酸酯(PAA)、氢氧化钠(NaOH)、十二烷基硫酸钠(SDS)和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)均为分析纯,由国内化学试剂厂家供应。
2.2实验步骤
2.2.1制备PAA纳米粒液
将PAA分散在去离子水中,并加入适量的SDS和CTAB乳化剂,搅拌后将混合物置于超声波破碎器中处理,制得PAA纳米粒液。
2.2.2室温自交联
将制备好的PAA纳米粒液中加入适量的NaOH,搅拌后静置24小时,即可完成室温自交联。
3实验结果与分析
3.1粒径分布和稳定性
采用动态光散射仪(DLS)测试了制备得到的纳米粒液的粒径分布,所得结果如下图所示。
从图中可以看出,制备得到的纳米粒液粒径分布集中于20-30nm之间,粒径分布窄,符合制备要求。同时,将纳米粒液在室温下保存10天后,测试了其粒径大小和稳定性,发现其粒径大小变化不大,稳定性较好。
3.2泡沫稠度和溶剂耐受性
将制备的纳米粒液添加到水中,并进行搅拌,观察泡沫稠度和稳定时间。结果显示,泡沫稠度较高,稳定时间长。同时,测量其在乙醇和异丙醇中的水溶性,发现其能够快速溶解并形成透明的溶液。
3.3阻燃性能
通过对纳米粒液的烧结实验,发现其具有较好的阻燃性能,能够抑制燃烧,保护基材。
4应用及发展前景
4.1应用
室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液的应用领域非常广泛。其稳定性好、泡沫稠度高和阻燃性好等特点使其成为一种优良的材料,可以用于制造生物医药、化妆品、食品保护等领域的产品。
4.2发展前景
室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液的发展前景十分广阔。其制备方法成本较低,生产工艺简单,且稳定性和应用功能优良。因此,未来该材料在生物医药、化妆品、食品保护等领域中的应用前景将非常广阔。
查看更多
单篇购买
VIP会员(1亿+VIP文档免费下)

扫码即表示接受《下载须知》

室温自交联型聚丙烯酸酯纳米乳液的研究

文档大小:11KB

限时特价:扫码查看

• 请登录后再进行扫码购买
• 使用微信/支付宝扫码注册及付费下载,详阅 用户协议 隐私政策
• 如已在其他页面进行付款,请刷新当前页面重试
• 付费购买成功后,此文档可永久免费下载
全场最划算
12个月
199.0
¥360.0
限时特惠
3个月
69.9
¥90.0
新人专享
1个月
19.9
¥30.0
24个月
398.0
¥720.0
6个月会员
139.9
¥180.0

6亿VIP文档任选,共次下载特权。

已优惠

微信/支付宝扫码完成支付,可开具发票

VIP尽享专属权益

VIP文档免费下载

赠送VIP文档免费下载次数

阅读免打扰

去除文档详情页间广告

专属身份标识

尊贵的VIP专属身份标识

高级客服

一对一高级客服服务

多端互通

电脑端/手机端权益通用