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  • 실리콘 고무 절연체 역할 소개

    2019-07-06 20:38:19
    실리콘 고무는 폴리머 실리콘의 일종으로 골격의 길이를 제어하고 골격과 유기 그룹의 가교를 통해 얻을 수 있으며, 절연체는 실리콘 고무로 만들어지며, 다음으로 실리콘 고무 절연체의 역할을 소개합니다.
  • 국제적으로 선호되는 "녹색"기능성 계면 활성제

    2019-07-06 18:11:28
    계면 활성제의 환경 보호 성능은 주로 계면 활성제 자체의 독성 및 생분해 성 및 다른 화학 물질에 대한 계면 활성제의 흡수 속도의 개선을 지칭한다. 이를 바탕으로 포도당과 지질과 알코올 또는 지방산의 반응에 의해 생성되는 알킬 폴리 글리코 시드 (APG) 및 글루코 아미드 (APA)와 같은 일련의 새로운 계면 활성제가 성공적으로 개발되었습니다. EDTA 변형에 의해 얻어진 칼슘 및 마그네슘 이온에 의한 활성 및 강한 착물 화 능력. 헥사 데실 디 페닐 에테르 모노 설포 네이트 (C16MADS); 제미니 계면 활성제; 깨지기 쉬운 반응성 생물 계면 활성제 등
  • 전기 도금에 사용되는 계면 활성제의 기능은 무엇입니까?

    2019-07-02 13:46:22
    전해질의 성능 및 코팅 품질을 개선하기 위해, 일부 첨가제가 종종 첨가된다. 계면 활성제는 주요 종류의 첨가제 중 하나입니다. 계면 활성제는 매끄럽게하고, 밝게하고, 확산시키고, 코팅의 물리적 특성을 변화시키고 산 미스트의 탈출을 억제하는 기능을 갖는다. 전기 도금에 일반적으로 사용되는 계면 활성제는 Ping Jia, OP 유화제, 소듐 도데 실 설페이트, 소듐 메틸렌 비스 나프탈렌 설포 네이트, 불소 계면 활성제, 지방산 폴리에틸렌 옥사이드 에스테르, 폴리에틸렌 옥사이드 피마 자유 등입니다.
  • 기체-액체 계면에서 계면 활성제의 역할은 무엇입니까?

    2019-06-29 16:06:11
    계면 활성제의 희석 용액은 이상적인 용액의 규칙을 따릅니다. 용액의 표면에 흡착 된 계면 활성제의 양은 용액의 농도가 증가함에 따라 증가한다. 농도가 특정 값에 도달하거나 초과하면, 흡착 된 계면 활성제의 양이 더 이상 증가하지 않는다. 이러한 과도한 계면 활성제 분자는 용액에 무질서하거나 규칙적인 방식으로 존재한다. 실습과 이론은 이들이 용액에서 미셀이라고하는 연관성을 형성한다는 것을 보여줍니다. 흡착 막의 표면 압력 : 계면 활성제는 기체-액체 계면에서 흡착되어 흡착 필름을 형성한다. 예를 들어, 마찰이없는 이동 가능한 플로팅 시트가 계면 상에 배치되어 용액 표면을 따라 흡착성 플라즈마 막을 밀어 낸다. 멤브레인은 플로팅 시트에 압력을 생성합니다. 이 압력을 표면 압력이라고합니다. 표면 점도 : 표면 압력과 마찬가지로 표면 점도는 불용성 분자 막의 특성입니다.
  • 세척 과정에서 계면 활성제의 역할은 무엇입니까?

    2019-06-26 08:50:07
    계면 활성제 미셀에 의한 오일 오염의 가용화는 고체 표면으로부터 소량의 액체 오염물을 제거하기위한 중요한 메커니즘 일 수있다. 물에 불용성 인 유기 물질은 미셀의 다른 부분에 첨가되어 서로 다른 특성으로 인해 투명하고 안정적인 용액을 형성합니다. 비극성 오일 오염은 미셀의 비극성 코어에 추가되고 극성 오일 오염은 극성 크기와 분자 구조에 따라 미셀 껍질의 극성 그룹 영역에 추가되거나 오일 오염 분자의 극성이 고정됩니다 비극성 탄화수소 사슬이 미셀의 코어에 삽입되는 동안 미셀의 표면. 따라서, 오일 오염 제거의 가용화 효과는 실제로 오일 오염이 세정액에 용해되어, 오일 오염이 물체의 표면에 침착 될 수없고, 세정 효과를 크게 향상 시킨다는 것이다.
  • 비누의 계면 활성제가 왜 오일 얼룩을 씻을 수 있습니까?

    2019-06-23 08:46:27
    표면의 흡착 량은 용액 농도가 증가함에 따라 증가합니다. 농도가 특정 값에 도달하거나 초과하면 흡착 량이 증가하지 않습니다. 이러한 과도한 계면 활성제 분자는 용액에 무질서하거나 규칙적인 방식으로 존재한다. 실습과 이론은 이들이 용액에서 미셀이라고하는 연관성을 형성한다는 것을 보여줍니다. 계면 활성제 분자는 친수성 및 친 유성기를 갖는 양친 매성 분자이다. 물은 강한 극성 액체입니다. 계면 활성제가 물에 용해 될 때, 극성 유사성 및 극성 차이 및 반발의 원리에 따라, 그의 친수성 그룹 및 물은 물에 용해되도록 유도되고, 그의 친수성 그룹 및 물은 반발하여 물을 남긴다. 결과적으로, 계면 활성제 분자 (또는 이온)가 2 상 계면에 흡착되어, 2 상 사이의 계면 장력이 감소된다. 계면 활성제에 계면 활성제 분자 (또는 이온)가 많이 흡착 될수록 계면 장력이 크게 감소합니다.
  • 일반적으로 사용되는 주요 계면 활성제는 무엇입니까?

    2019-06-20 14:18:46
    표면 화학 개질은 계면 활성제와 무기 입자 사이의 화학 반응 또는 화학 흡착에 의해 무기 입자 표면에 국부 코팅함으로써 표면 개질을 마무리하는 것이다. Liu Qian 및 기타 계면 활성제는 폴리에틸렌 글리콜을 사용하여 SiC 초미립자를 처리했다. 폴리에틸렌 글리콜 분자 사슬은 SiC 입자의 표면에서 변형되었으며, 이는 고체 SiC 입자의 재결합을 방지하기위한 입체적 장벽으로 작용 하였다. 불규칙한 형상 또는 응집을 갖는 계면 활성제로 처리 된 SiC 분말은 표면 결함 및 입자의 부유 된 결합에 계면 활성제의 긴 분자 사슬을 흡착하고, 큰 입자 또는 응집 된 입자의 붕해를 가속화하며, SiC 입자의 분산을 개선 할 수있다.
  • 음이온 성 계면 활성제는 오염 제거 성능이 뛰어납니다

    2019-06-17 11:19:37
    계면 활성제의 특성에 따라 9 가지 유형의 계면 활성제를 선택하고 그 중 7 가지를 선택하고 단일 계면 활성제로 탈킹 실험을 수행 하였다. 더 나은 효과를 가진 5 가지 화합물이 선택되었습니다. 최적의 제형 3은 직교 실험에 의해 연구되었다. 최적의 기술 조건은 펄프 농도가 9 %, 탈 잉크 제 용량이 0.8 %, 탈 잉킹 온도가 50 ℃, 탈 잉킹 시간이 50 분이고 탈지 후 신문 인쇄 펄프의 밝기가 56.1 % 인 A3B2C1D3이었다.
  • 2019-06-14 11:04:07
  • 계면 활성제를 사용하면 잉크의 표면 장력이 감소합니다

    2019-06-11 17:18:47
    용액에서, 계면 활성제 분자는 용매의 표면으로 이동하여 표면 장력 (물 또는 다른 용매)을 감소시킨다. 계면 활성제의 극성 기는 용매의 표면을 향해 직접 향하고 탄화수소 사슬은 공기로 연장된다. 이 분포는 표면력의 균형을 유지하고 결과적으로 표면 장력이 감소합니다. 임계 미셀 농도로 감소한 후에 표면 장력은 일정하게 유지되었고, 계면 활성제 분자는 단일 층 구조가 형성 될 때까지 용매의 표면에 분포되었다. 표면 장력은 효과적인 잉크를 설계하는 데 도움이됩니다. 컬러 코팅 공정과 이러한 매개 변수는 큰 관계가 있기 때문에. 착색 층의 많은 결함은 표면 장력에 기인 할 수있다.
  • 2019-06-07 09:31:24
  • 계면 활성제의 생분해는 현재 가장 널리 연구되는 방법 중 하나입니다.

    2019-06-04 09:24:37
    계면 활성제의 생분해는 가장 널리 연구되는 방법 중 하나이며 일부 하수 처리장에서 채택되었습니다. 이 방법은 크게 활성 슬러지 법, 혐기성 소화 법 및 토양 자체 정화 방법으로 나눌 수 있습니다. 이들은 모두 계면 활성제의 분해를 완료하기 위해 계면 활성제를 유일한 탄소원으로 사용할 수있는 미생물의 특성을 사용합니다.
  • 양쪽 성 계면 활성제의 분자 구조는 소수성 및 친수성기를 갖는다

    2019-05-27 17:21:22
    용액에서, 계면 활성제 분자는 용매의 표면으로 이동하여 표면 장력 (물 또는 다른 용매)을 감소시킨다. 계면 활성제의 극성 기는 용매의 표면을 향해 직접 향하고 탄화수소 사슬은 공기로 연장된다. 이 분포는 표면력의 균형을 유지하고 결과적으로 표면 장력이 감소합니다. 임계 미셀 농도로 감소한 후에 표면 장력은 일정하게 유지되었고, 계면 활성제 분자는 단일 층 구조가 형성 될 때까지 용매의 표면에 분포되었다. 표면 장력은 효과적인 잉크를 설계하는 데 도움이됩니다. 컬러 코팅 공정과 이러한 매개 변수는 큰 관계가 있기 때문에. 착색 층의 많은 결함은 표면 장력에 기인 할 수있다.
  • 석유 오염 토양의 생물학적 정화에 관한 알킬 폴리 글리코 시드의 관련 내용

    2019-01-20 09:08:47
    계면 활성제 알킬 배당체는 액체, 액체, 고체 및 기체 사이의 계면 장력을 감소시킬 수있는 물질입니다. 그것은 용해, 유화 및 습윤의 기능을 가지며, 이들 불용성 석유 탄화수소 화합물 및 다른 유기 화합물을 용해시킬 수있다. 이로써 토양 중 유기 오염 물질의 탈착 효율이 향상됩니다. 계면 활성제는 양친 매성 분자 즉 친수성기와 친 유성기가 친수성기를 형성하여 표면 활성제가 물에 용해되고 친 유성기가 계면 활성제 분자를 유상 가솔린에 용해시킨다. 등유, 동식물 유, 다양한 지방, 방향족 화합물 및 물과 양립 ​​할 수없는 일부 액체 유기 물질의 경향.
  • 일반적으로 사용되는 주요 알킬 폴리 글리코 시드 계면 활성제는 무엇입니까?

    2019-01-02 10:05:06
    표면 화학적 개질은 화학적 반응 또는 무기 분말 입자의 표면의 화학 흡착에 의해 입자 표면을 국부적으로 코팅하여 표면 개질을 완료시키는 것이다.
  • 한외 여과는 알킬 폴리 글리코 시드 추출을위한 새로운 방법입니다

    2018-12-21 10:12:16
    많은 화학적으로 합성 된 알킬 글리코 시드 계면 활성제는 생태계에서 내약성, 독성 및 축적으로 인해 생태 환경을 파괴합니다. 대조적으로, 생물학적 계면 활성제는 생물학적으로 분해 가능하며 생태 환경에 독성이 없습니다. 환경 공학의 오염 제어에 더 적합합니다. 예를 들어, 폐수 처리 공정에서 부유 금속 입자를 흡수하여 유독성 금속 이온을 제거하고 유기 물질 및 중금속으로 오염 된 현장을 복구하는 부유 수집기로 사용할 수 있습니다.
  • 알킬 폴리 글리코 시드는 일일 화학 제품의 제제 및 적용에 특정 이점을 갖는다.

    2018-12-13 10:17:10
    중국의 계면 활성제 산업은 1950 년대에 시작되어 오랫동안 주로 합성 세제의 생산에 사용되었습니다. 시장 경쟁이 심화됨에 따라 제조업체들은 산업계 계면 활성제에 중점을두고 있습니다. 공업용 계면 활성제의 소비 증가는 중국 계면 활성제 산업의 급속한 발전으로 이어진다. 특히 지난 20 년 동안 중국의 표면 활동 요원 산업은 급속한 발전 상태에 있습니다. 1980 년대 후반과 1990 년대 초반에 개발 된 알킬 배당체는 국내외 전문가들에 의해 세계적 수준의 계면 활성제로 간주됩니다.
  • 알킬 폴리 글리코 시드에는 많은 독특한 이점이 있습니다

    2018-12-05 10:20:14
    알킬 글리코 시드는 세척, 화장품, 식품 가공, 섬유 인쇄, 살충제 및 의약품과 같은 많은 산업 및 분야에 적용될 수 있습니다. 비이 온성 중성 세제의 원료로서 광범위하게 응용 가능성이 있습니다. 고급 의류 클리너의 경우. 또한, 알킬 배당체는 그람 양성균, 그람 양성균 및 곰팡이에 대해 광범위한 항균 활성을 갖는다.
  • 물 침지를위한 알킬 폴리 글리코 시드는 대부분 음이온 성이고 비이 온성이다.

    2018-11-07 10:23:33
    최근 몇 년 동안, 유제 산업의 급속한 발전과 함께 가죽 제품의 다양성과 생산량이 증가하고 있으며, 성적도 지속적으로 향상되고 있습니다. 계면 활성제로 구성된 보조제에 대한 수요 또한 증가하고 있으며, 이러한 물질은 가죽 산업에서 없어서는 안될 소재가되었습니다. 일반적으로 가죽 화학 물질의 양은 가죽의 중량에 비해 적다.
  • 알킬 폴리 글리코 시드의 국내 소비는 계속 증가 할 것입니다

    2018-10-20 10:29:36
    계면 활성제 제품은 합성 세제, 화장품, 개인 위생 용품, 섬유 인쇄 및 염색, 식품 및 기타 사람들의 삶과 밀접한 분야에서 널리 사용됩니다. 전방 산업의 급속한 발전과 계면 활성제 응용의 지속적인 확장에 따라 국내 알킬 글리코 시드 계면 활성제의 소비는 앞으로도 꾸준히 빠르게 성장할 것입니다. 동시에, 국내 계면 활성제 제조 업체의 기술 수준의 향상과 생산 규모의 지속적인 확장, 중국의 표면 활성제 제품의 국제 경쟁력은 더욱 강화되며, 우리 제품에 대한 외국 고객의 요구는 계속 될 것입니다 꾸준히 성장하다.
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