微胶囊封装论文-Takeshi,Matsuda,Kiran,B,Kashi,Koji,Fushimi,李建飞

微胶囊封装论文-Takeshi,Matsuda,Kiran,B,Kashi,Koji,Fushimi,李建飞

导读:本文包含了微胶囊封装论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:微胶囊封装,硝酸铈,环氧涂料,溶胶-凝胶涂层

微胶囊封装论文文献综述

Takeshi,Matsuda,Kiran,B,Kashi,Koji,Fushimi,李建飞[1](2019)在《pH敏感微胶囊封装硝酸铈环氧涂料的防腐研究》一文中研究指出铝合金是一种非常具有发展前景的材料,可以用来减轻汽车、飞机等交通工具的总质量。AA2024-T3以其超高的强度和优异的力学性能被广泛应用在交通工具上,但是由于其合金中的铜、镁、铝之间相互作用,容易引发局部的腐蚀反应,而造成铝合金性能下降。为了保护铝合金表面不被腐蚀,铬酸盐涂料因其高自愈能力而被广泛应用于防腐中,这得益于六价铬的氧化反应,但是由于某些重金属如Cd、Pb、Hg和Cr等具有很高的毒性,对它们的使用已经提出了严格的管控。因此,铝合金和其他一些材料的防腐保护急需环保类的替代品。在此背景下,各种环保类的有机或无机防腐涂料被作为铬酸盐环氧防腐涂料的替代品。由硅烷化合物组成的溶胶-凝胶是其中的一种(本文来源于《现代涂料与涂装》期刊2019年08期)

张改红[2](2016)在《微胶囊封装不相容试剂用于一锅串联反应》一文中研究指出串联反应因无需进行中间产物的分离、提纯,不但可以大大的提高原子利用率和生产效率,而且有助于减少设备投资和人力消耗,是实现绿色化学的重要途径之一。一锅串联反应一般需要多种催化剂来催化多个步骤,但是往往多步串联中所涉及的多种催化剂是不能和睦共处。若将这些不互容的试剂不加任何措施的用于一锅反应,二者相互抑制不仅达不到高效催化的效果,甚至可能会使反应体系彻底瘫痪。串联反应的关键在于如何使不相容的试剂共处一室而不相互抑制。针对这一问题,结合微胶囊的特殊结构和性质,我们设计了用微胶囊封装不相容试剂用于一锅串联反应。本文中首先采用StOber方法水解正硅酸乙酯制备了SiO_2纳米实球,并用甲基叁甲氧基硅烷对其表面进行改性。利用TEM、XPS、EDX及接触角测量仪等对改性前后的纳米SiO_2实球进行表征。然后以Pickering乳液为模板,采用化学交联法,制备了以SiO_2纳米粒子为壳层,催化剂水溶液为核的微胶囊。利用SEM、物理吸附仪、光学显微镜等对其结构、形貌等进行表征。我们还采用高温加热的方法来测试微胶囊的热稳定性,通过将其分散在乙醇中磁力搅拌测试机械强度,用刚果红指示剂和荧光染料等测试其封装能力。实验表明,与Pickering乳液相比,微胶囊具有较好的机械强度可以阻止乳滴聚并且延缓微胶囊核内催化剂的扩散,同时其壳层具有纳米孔,允许催化剂和底物接触。性能测试之后,我们用微胶囊封装不相容试剂酸和碱用于催化脱羧-Knoevenagel串联反应,对所考察的底物均得到90%左右的转换率。这些结果有力的证明了微胶囊封装不兼容试剂用于一锅串联反应的可行性和实用性。(本文来源于《山西大学》期刊2016-06-01)

[3](2016)在《微胶囊封装生物菌及其污水处理技术——佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司》一文中研究指出公司简介佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司(下称"碧沃丰")创建于2009年,致力于通过生物技术手段解决环境污染问题,采用纯天然筛选的"菌+酶",结合微胶囊封装专有技术,进行高效、稳定的环境修复,倡导"碧水、蓝天、沃土、年丰"。2015年1月16日,碧沃丰在新叁板成功挂牌(证券简称:碧沃丰,交易代码:831640),成为证券市场上一家以生物科技为核心的环境治理高新科技企业。(本文来源于《中国环保产业》期刊2016年02期)

张世春[4](2015)在《微胶囊法封装相变储能材料研究进展》一文中研究指出相变储能材料作为一种新型能源材料,广泛应用于建筑节能、太阳能调节利用以及空调节能等领域,对节能和能源综合利用意义重大。微胶囊法是相变材料封装的一种重要手段,可以有效解决固-液相变过程中液体流动泄漏和相分离等问题。目前微胶囊合成方法主要包括乳液聚合法、界面聚合法、原位聚合法和类悬浮聚合法等。胶囊体材料多数采用高分子物质,由于其导热性能差,会降低相变材料的热性能和储热密度,从而限制了微胶囊封装相变材料技术发展。大多数芯材研究集中在有机材料上,其耐热性、导热性等无机性能较低,这也限制了微胶囊相变材料的应用发展。本文主要综合评述了原位聚合法、乳液聚合法、界面聚合法等叁种微胶囊封装技术的研究进展,认为研究开发新型壁材或者对已经开发利用的壁材进行改性,得到环保、机械强度高、耐热性好导热性高的壁材是微胶囊封装面临的主要问题;将无机材料作为新型壁材或用有机材料进行掺杂可以避免有机壁材的缺点;另一方面,结合现代计算机技术,开发能准确预测材料导热性能及耐热性模拟软件,可以促进新型壁材的研究开发。(本文来源于《中国化学会第九届全国无机化学学术会议论文集——L能源材料化学》期刊2015-07-25)

王瑞杰,金兆国,丁汀,周清,詹万初[5](2015)在《基于正十四烷微胶囊和微封装技术的相变材料技术研究》一文中研究指出针对航天器对相变强化传热技术的需求,以及对热控系统的技术要求,开展了基于正十四烷为代表的低温相变材料微胶囊包覆技术和相变温控装置研制,通过表面封装和导热增强技术处理,提高了相变材料在热控领域应用的稳定性和可靠性;依据航天器热控系统运行条件,分别通过了鉴定级的热真空、辐照、热循环等环境试验,及随机振动、正弦振动和冲击等力学试验考核,为实现航天器轻质、高效、高精度的热控形式提供新的技术方法。(本文来源于《载人航天》期刊2015年03期)

熊联明,舒万艮,刘又年,吴志平[6](2003)在《微胶囊红磷阻燃剂在环氧树脂基电子电气封装材料中的应用研究》一文中研究指出研究了微胶囊红磷对环氧树脂基电子电气封装材料的阻燃性能、力学性能及抑烟性能的影响。添加微胶囊红磷10份量即可使材料的阻燃性能达UL94V 0级,氧指数(LOI)从19 5上升到28 2;添加量在一定范围内对材料的力学性能影响很小,随添加量从0增加至14份,材料的拉伸强度略有下降,从48 84MPa下降至46 92MPa;冲击强度有所上升,从9 29kJ·m-2提高到10 28kJ·m-2;弯曲强度先略有上升然后有所降低,从130 2MPa变化至136 6MPa;微胶囊红磷与硼酸锌的复配体系具有很好抑烟性能。(本文来源于《塑料》期刊2003年05期)

熊联明,舒万艮,刘又年,吴志平[7](2003)在《环氧树脂/微胶囊红磷电子电气封装材料的研制》一文中研究指出以环氧树脂为基体、微胶囊红磷为阻燃剂,研制了电子电气封装材料,研究了微胶囊红磷含量对材料阻燃性能、力学性能及抑烟性能的影响。当加入10份微胶囊红磷时可使材料的阻燃性能达到UL 94 V-0级,氧指数从19.5%提高到28.2%;微胶囊红磷的添加量在一定的范围内对材料的力学性能影响很小,当添加量增至14份时,材料的拉伸强度略有下降,从48.84 MPa下降至46.92 MPa,弯曲强度先略有提高而后有所降低,而冲击强度从9.29kJ/m~2提高到10.28kJ/m~2;微胶囊红磷与硼酸锌的复配体系具有很好的抑烟性能。(本文来源于《工程塑料应用》期刊2003年09期)

熊联明,舒万艮,刘又年,吴志平[8](2003)在《微胶囊红磷阻燃剂在环氧封装材料中的应用》一文中研究指出研究了微胶囊红磷对环氧树脂基电子电气封装材料的阻燃性能、力学性能及抑烟性能的影响。结果表明 :添加 10份微胶囊红磷即可使材料的阻燃性能达到UL 94V -0级 ,氧指数从 19 5 %上升到 2 8 2 % ;添加量在一定的范围内对材料的力学性能影响很小 ,添加量从 0增加至 14份时 ,材料的拉伸强度略有下降 ,冲击强度有所上升 ,弯曲强度略有上升后有所降低 ;微胶囊红磷与硼酸锌的复配体系具有很好的抑烟性能。(本文来源于《塑料工业》期刊2003年07期)

微胶囊封装论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

串联反应因无需进行中间产物的分离、提纯,不但可以大大的提高原子利用率和生产效率,而且有助于减少设备投资和人力消耗,是实现绿色化学的重要途径之一。一锅串联反应一般需要多种催化剂来催化多个步骤,但是往往多步串联中所涉及的多种催化剂是不能和睦共处。若将这些不互容的试剂不加任何措施的用于一锅反应,二者相互抑制不仅达不到高效催化的效果,甚至可能会使反应体系彻底瘫痪。串联反应的关键在于如何使不相容的试剂共处一室而不相互抑制。针对这一问题,结合微胶囊的特殊结构和性质,我们设计了用微胶囊封装不相容试剂用于一锅串联反应。本文中首先采用StOber方法水解正硅酸乙酯制备了SiO_2纳米实球,并用甲基叁甲氧基硅烷对其表面进行改性。利用TEM、XPS、EDX及接触角测量仪等对改性前后的纳米SiO_2实球进行表征。然后以Pickering乳液为模板,采用化学交联法,制备了以SiO_2纳米粒子为壳层,催化剂水溶液为核的微胶囊。利用SEM、物理吸附仪、光学显微镜等对其结构、形貌等进行表征。我们还采用高温加热的方法来测试微胶囊的热稳定性,通过将其分散在乙醇中磁力搅拌测试机械强度,用刚果红指示剂和荧光染料等测试其封装能力。实验表明,与Pickering乳液相比,微胶囊具有较好的机械强度可以阻止乳滴聚并且延缓微胶囊核内催化剂的扩散,同时其壳层具有纳米孔,允许催化剂和底物接触。性能测试之后,我们用微胶囊封装不相容试剂酸和碱用于催化脱羧-Knoevenagel串联反应,对所考察的底物均得到90%左右的转换率。这些结果有力的证明了微胶囊封装不兼容试剂用于一锅串联反应的可行性和实用性。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

微胶囊封装论文参考文献

[1].Takeshi,Matsuda,Kiran,B,Kashi,Koji,Fushimi,李建飞.pH敏感微胶囊封装硝酸铈环氧涂料的防腐研究[J].现代涂料与涂装.2019

[2].张改红.微胶囊封装不相容试剂用于一锅串联反应[D].山西大学.2016

[3]..微胶囊封装生物菌及其污水处理技术——佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司[J].中国环保产业.2016

[4].张世春.微胶囊法封装相变储能材料研究进展[C].中国化学会第九届全国无机化学学术会议论文集——L能源材料化学.2015

[5].王瑞杰,金兆国,丁汀,周清,詹万初.基于正十四烷微胶囊和微封装技术的相变材料技术研究[J].载人航天.2015

[6].熊联明,舒万艮,刘又年,吴志平.微胶囊红磷阻燃剂在环氧树脂基电子电气封装材料中的应用研究[J].塑料.2003

[7].熊联明,舒万艮,刘又年,吴志平.环氧树脂/微胶囊红磷电子电气封装材料的研制[J].工程塑料应用.2003

[8].熊联明,舒万艮,刘又年,吴志平.微胶囊红磷阻燃剂在环氧封装材料中的应用[J].塑料工业.2003

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