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亲水性

亲水性的相关文献在1979年到2023年内共计5248篇,主要集中在化学工业、轻工业、手工业、化学 等领域,其中期刊论文1761篇、会议论文186篇、专利文献64215篇;相关期刊772种,包括天津工业大学学报、材料导报、功能材料等; 相关会议157种,包括中国科协2014海峡两岸超仿棉加工技术应用研究青年科学家研讨会、“科隆杯”浙江省纺织印染助剂情报网第23届年会、中国核学会2013年学术年会等;亲水性的相关文献由10673位作者贡献,包括朱国全、柳玉英、王发刚等。

亲水性—发文量

期刊论文>

论文:1761 占比:2.66%

会议论文>

论文:186 占比:0.28%

专利文献>

论文:64215 占比:97.06%

总计:66162篇

亲水性—发文趋势图

亲水性

-研究学者

  • 朱国全
  • 柳玉英
  • 王发刚
  • 王磊
  • 冈崎光树
  • 嵇世山
  • 徐又一
  • 朱宝库
  • 朱德权
  • 李建华
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

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作者

    • 张华英; 赵雨薇; 于海洋
    • 摘要: 钛及钛合金因其良好的生物相容性广泛应用于医学领域中.但钛表面的生物活性会随暴露时间的增加而逐渐下降,影响其最终的骨结合效能.作为一种有效的表面改性方法,紫外线光功能化技术不改变成品种植体的表面形貌,适合多数品牌的成品种植体表面处理.本文从紫外线光功能化技术对钛表面特性、细胞生物学行为、种植体骨结合的影响及临床应用现状等方面对紫外线光功能化技术的研究进展作一综述.目前研究表明,紫外线光功能化后的钛表面表现为超亲水性,钛表面的生物活性提高,从而加速和增强骨形成,获得更好更快的骨结合,提高种植手术的成功率,适合椅旁操作,是一种有潜力的椅旁临床新技术.
    • 杨振声; 王炳帅
    • 摘要: 针对烯丙基聚烷氧基环氧醚中存在催化剂和钾钠离子含量高,导致制备的三元共聚嵌段硅油反应活性差的问题,研究了在无相转移催化剂的条件下制备烯丙基聚烷氧基环氧醚的方法,表征了产物的结构,分析了制备条件对产物pH值与环氧指数的影响;以其为原料制备了三元共聚嵌段硅油,并对棉织物进行柔软整理,分析了整理后织物的亲水性、手感及物理力学性能。结果表明:当原料烯丙基聚氧乙烯醚、环氧氯丙烷和氢氧化钠的量比为1∶2.5∶1.5,冰醋酸的添加量是过量氢氧化钠的1.1倍时,产物烯丙基聚烷氧基环氧醚的环氧指数为1.77 mol/kg,pH值小于7,精制后钾钠离子含量可降低到5μg/g以下;织物经过硅油整理后具有较好的亲水性,当整理液质量浓度为30 g/L时,毛效达到7.3 cm,手感评级达到4.7级以上,织物整体性能有所提高。
    • 郭桥生; 唐念念; 赵秦; 柯霆; 姚玉元
    • 摘要: 针对聚酯纤维吸湿性差、不易染色等问题,以多巴胺(DA)为原料,通过DA在CuSO_(4)/H_(2)O_(2)体系中自聚沉积在聚酯纤维上制得改性有色聚酯纤维及织物。采用偏光显微镜(POM)和扫描电子显微镜(SEM)对改性聚酯纤维进行表征,并采用接触角测量仪、耐洗色牢度试验机、旋转摩擦仪等对改性聚酯织物的亲水性及色牢度进行测试。结果表明:以3 g/L的多巴胺改性聚酯纤维时,聚多巴胺(PDA)沉积在纤维表面,使聚酯纤维呈现棕黑色,而且制得的聚酯织物水接触角为58°,相比于未经多巴胺处理织物的接触角(120°)明显下降,亲水性显著改善;同时,经3 g/L DA处理后聚酯纤维的拉伸强度为0.1133 N/tex,与未处理聚酯纤维的拉伸强度(0.1040 N/tex)相比稍有提升;经多巴胺处理后的聚酯织物耐干、湿摩擦变色牢度和耐洗涤变色牢度均达到了3.5级以上,这说明经聚多巴胺改性的聚酯纤维具有良好的色牢度。研究结果为制备亲水性有色聚酯纤维提供了一种新思路。
    • 赵丹丹; 王晨霞; 梁文正
    • 摘要: PVDF材料由于其优良的物理化学性质被普遍应用于生活、化工领域,但由于其表面疏水,在使用过程中又易受污染,限制了PVDF材料在水处理方面的应用。本文从PVDF微孔膜亲水改性研究进展出发,对比了不同改性方法的特点并对其进行阐述,主要总结了近年来文献中PVDF膜的亲水改性方法及改性膜的亲水性、水通量和抗污染性能,最后对改性研究进行展望。
    • 柳承德; 张杨阳; 程习彤; 蹇锡高
    • 摘要: 为了解决生物骨植入材料杂萘联苯聚芳醚酮(PPEK)生物活性较差的问题,采用化学方法对PPEK进行改性,得到了羟基化改性PPEK和磺化改性PPEK。通过溶液旋涂的方法把两种改性聚合物涂覆在PPEK薄片表面,分别得到表面羟基化的PPEK样品(PPEK-OH)和表面磺化的PPEK样品(PPEK-SO_(2)H)。用X射线光电子能谱和接触角测试仪表征了改性前后PPEK表面的元素组成和亲疏水性,同时,用耗散型石英晶体微天平对PPEK-OH和PPEK-SO_(2)H表面的蛋白吸附行为进行表征。结果表明,PPEK-OH样品和PPEK-SO_(2)H样品表面人体纤连蛋白吸附密度分别增加了20.5%和33.8%。用MC3T3-E1成骨细胞评价PPEK-OH和PPEK-SO_(2)H的细胞相容性和成骨分化活性,结果表明,与未改性PPEK相比,PPEK-OH样品和PPEK-SO_(2)H样品表面的细胞贴附与成骨活性得到显著改善。
    • 王尧
    • 摘要: 针对东曲矿选煤厂浮选精煤灰分过高、产品不稳定的问题,浮选试验采用现场浮选入料、调节浮选参数与现场一致,通过改变抑制剂种类、用量进行浮选试验,并且将浮选尾煤进行接触角、红外光谱表征;表征结果说明抑制剂的添加能够增强浮选尾煤亲水性,浮选试验结果说明最佳药剂制度为:以单宁酸为抑制剂,药剂用量为500 g/t时,浮选精煤灰分降低至9.21%,产率为58%。
    • 杨雅斌; 张迎霜; 杜海玲; 黄伟; 王晖
    • 摘要: 塑料制品因其质量轻、性质稳定等优点而得到广泛使用,但大部分废旧塑料未被合理回收而成为污染物,对环境造成了危害。因此,废旧塑料回收、再加工成为保护环境和资源利用的有效途径。而分离是废旧塑料能进行再加工的重要环节,目前已经发展了丰富的分离方法,其中塑料浮选法因具有工艺简单、污染少的特点而受到人们的青睐。但在塑料浮选中,其表面亲疏水性受环境的影响,该过程进一步恶化分离效果。为了避免分离过程的波动性,急需探究环境因素对亲疏水性的作用。基于此,本文选取了ABS、PC、PS三种废旧塑料,探究环境对浮选分离及表面亲疏水性基团重构的影响。结果表明:氧化改性后的ABS、PC、PS处于极性环境时,塑料可浮性基本未发生改变,接触角发生轻微浮动,表面仍保持亲水性。处于乙醇环境中,塑料可浮性上升,其接触角上升至75°左右,表面疏水性恢复速度大于极性环境。而在非极性环境中,塑料可浮性上升速度较快,表面完全恢复为未改性前的疏水性。在极性环境中,亲水基团更容易停留在表面,随着极性的减小,亲水基团逐渐迁移至本体,塑料表面恢复为疏水。因此,极性环境更有利于塑料表面保持亲水性
    • 温书; 张文娟; 杜海洋; 宋丹; 王少坡; 张宇峰; 张瑛洁; 薛正
    • 摘要: 传统超滤膜材料通常具有较强的疏水性,导致制备出的纳滤膜存在水通量较低、膜污染严重等问题,而通过对纳滤膜进行改性可有效解决这些问题.氧化石墨烯(GO)作为一种性能优异的新型碳材料,其表面附着了大量的羟基、羧基以及环氧基等极性基团,将其应用于纳滤膜的改性,可有效提高纳滤膜的亲水性、脱盐率以及膜表面的抗污染性等.本文介绍了利用氧化石墨烯(GO)改性纳滤膜的几种常用方式与应用,探究了GO复合纳滤膜稳定性、亲水性、脱盐率以及抗污染性提高的机理,分析了氧化石墨烯(GO)改性纳滤膜的优势以及存在的问题,为GO复合纳滤膜的发展和应用提供指导.
    • 叶俊虎; 赵强莉; 武磊; 付圣熠; 马凯超; 熊振龙
    • 摘要: 为提高聚氯乙烯(PVC)膜的亲水性,通过聚合物共混法制备了木质素/PVC膜。通过扫描电子显微镜(SEM)表征了膜的断面形貌;通过膜的吸水率、孔隙率、膜通量和膜表面接触角测试探讨了木质素用量、致孔剂种类和用量对膜亲水性能的影响。研究结果表明:木质素/聚氯乙烯膜的内部呈多级孔;加入木质素后,膜的吸水率、孔隙率、亲水性以及膜通量均有明显提高;木质素用量为0.06 g,PVC用量为3.0 g,致孔剂作用时间为10.5 h时木质素/聚氯乙烯膜的综合性能最佳。相比于PEG400,PPG200和PEG200与木质素搭配时膜的亲水性能更优异。当PEG200和PPG200的用量为0.6 g时,膜的表面接触角分别为75.7°和77.9°,孔隙率分别为12.6%和7.1%,吸水率分别为114.7%和94.8%,膜通量分别为135.5和372.6 L/(m^(2)·h)。
    • 申桂鑫; 单东方; 彭善龙; 王冬冬; 张衡; 刘月; 王新东
    • 摘要: 采用酸蚀−恒电流法在多孔扩散层上合成聚苯胺(PANI)涂层,考察了制备条件对涂层接触电阻的影响。通过扫描电镜观察、动电位极化测量、恒电位极化测量、界面接触电阻测量和亲水性测试,研究了PANI涂层的表观形貌、耐腐蚀性能、导电性能和亲水性能。结果表明,在H2SO4浓度为0.75 mol/L,电流为1.0 mA,聚合时间为1200 s的条件下,PANI涂层界面接触电阻降低至0.45 mΩ·cm^(2)。PANI改性使得钛基体在0.5 mol/L H_(2)SO_(4)+5 mg/L F−的混合溶液中耐腐蚀性提高,且在电解过程中稳定性更好。在1.7 V(相对于标准氢电极)的恒电位极化过程中,PANI涂层明显地降低了界面接触电阻的增长速率。经PANI改性的样品有着更好的亲水性,在电解过程中更有利于水的反应。
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