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1)  Fumed silica suspensions
雾化二氧化硅分散体系
2)  aqueous nanometer silica dispersion
纳米二氧化硅水分散体
1.
Two kinds of aqueous nanometer silica dispersions were prepared by adding silica sols with different sizes into potassium silicate according to the mass ratios calculated from the closely packed model of particles.
将不同粒径硅溶胶按数学模型计算的比例加入到钾水玻璃中,复配制备了不同纳米二氧化硅水分散体。
3)  monodisperse silica colloid
单分散二氧化硅胶体
4)  monodisperse silica
单分散二氧化硅
1.
Two monodisperse silica latex systems with 173nm and 297 nm in diameter were fabricated with controlled growth method and tetraethyllorthosilicate as its materials.
以正硅酸乙酯为原料,采用控制凝聚法制备出173nm和297nm两种不同粒径的单分散二氧化硅微球乳液,并在一定湿度和温度下,利用乳液的单分散性,在表面张力的驱使下完成微球的自组装,从而得到三维有序的二氧化硅胶态晶体。
2.
Monodisperse silica spheres were prepared by hydrolysis and condensation of tetraethoxysilane (TEOS) in a mixture of water, ammonia and ethanol or acetone at 25℃.
单分散二氧化硅是指尺寸分布十分狭窄的二氧化硅颗粒。
5)  SiO2 system
二氧化硅体系
1.
The elemental requirements for microwave-transparent materials by SiO2 system were reviewed and the mechanism of SiO2 system microwave-transparent materials was analyzed, and the recent achievements in the research of microwave-transparent materials by SiO2 system were discussed in this paper.
本文阐述了天线罩材料对二氧化硅体系透波材料的性能要求,分析了二氧化硅体系透波材料的透波机理,论述了二氧化硅体系透波材料的研究现状,并指出了其发展方向。
6)  mono disperse silicon dioxide
单分散性二氧化硅
1.
This paper (introduces) the (manufacture) technologies and applications of mono disperse silicon dioxide and their advantages and disadvantages.
系统地介绍了单分散性二氧化硅的制备方法及其优缺点,列举了单分散性二氧化硅在有关方面的应用;最后在归纳前人研究成果的基础上,提出了超临界流体快速膨胀法制备单分散性二氧化硅的设想。
补充资料:分散和分散体系


分散和分散体系
DisPersion and DisPerse Systems

  方式:(l)质点在其它质点的表面上滚动;(2)质点被吹离表面,又回落到表面上,以“跳跃”的方式运动;(3)质凝以气溶胶的状态运动。大质点一般只能滚动,而很细的质点则可能以气溶胶的形式流动。粉末的可倾倒性也是其流动性的一种表现。在倾倒时有的粉末发生“扬尘”现象,而同样分散度的另一些粉末则不发生,这是由于不同粉末的质点间的粘附力不同。粉末中水分含量的增加能有效地减小“扬尘”现象。因此,不能被水润湿的僧水性质点(例如滑石粉)比亲水性质点(如石英、石灰石等)的“扬尘”严重。质地软的塑性材料的粉末比坚硬材料的粉末“扬尘”要少,单分散的粉末因为质点之间接触点数较少,因此比多分散的粉末更易发生“扬尘”现象。 与粉末流动有关的另一现象是粉末的喷雾和流态化。自喷嘴向燃烧炉中喷入煤粉,喷雾施用杀虫粉剂,在流化床中进行化学反应等重要的生产操作都涉及粉末的喷雾与流态化。在流化床中,当气流自下而上地通过容器底部的粉末层时,若气流速度较低,则粉末质点静止不动,气流从质点间的空隙中通过,粉末层厚度保持不变。当气流速度增大,通过颗粒空隙时的实际流速U,稍大于颗粒的自由沉降速度UZ时,颗粒开始浮动,粉末层膨胀,空隙率增加。空隙率的增加又使气体的实际流速有所下降。当粉末层的空隙率增加到某一定值时,百1-‘2,颗粒即悬浮在气流之中,形成流化床。流化床中有很多运动着的空穴〔俗称气泡),由于气泡的上升、合并、破裂,使粉末粒子在床层中剧烈运动,床层上界面也波动不定,似沸腾的液体,所以又称沸腾床。当气流的流速继续增大时,流化床的上界面消失,粒子分散于气流中并被气流带走,此即粉末的气动输送。 粉末的另一重要性质是对表面的粘附性,粉状杀虫剂即是利用粉末质点对植物表面的粘附。粘附性随质点尺寸的减小而增加,同时还与质点的形状和本性、粘附面的表面性质以及粘附面的塑性等因素有关。接触面的塑性形变会增大接触面积,因此,质地软的质点的粘附性较强。影响粉末粘附的另一因素是粉末的湿度。在粉末质点与粘附表面的接触处形成了水的弯月面,由于表面张力的作用,弯月面将质点拉向粘附表面。水分含量的增加会使粉末质点的粘附性提高。越高,所以自过饱和蒸气形成气溶胶时,过饱和度必须很高,或是有凝聚核心存在。 工业上制备气溶胶时更常采用的是分散法,例如,农药喷雾、喷漆、喷洒香水以及药物的气溶胶制剂等。商品气溶胶制剂由三部分组成:①欲分散的产品;②喷射剂;③压力容器、阀及其它附件。欲分散的产品在容器内可以是溶液、乳状液或粉末。喷射剂可以采用液化的或压缩的气体。
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参考词条