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新型耐化学品性丙烯酸树脂研究

牛丽娥 , , 杨瑛 , 郑易安 , 齐新华

材料保护

传统的丙烯酸树脂与环氧树脂物理共混后易沉降分层,难以体现二者的特性,限制了其应用范围.本研究将环氧树脂和丙烯酰胺进行开环反应,形成聚合性中间体后,再与丙烯腈、丙烯酸及其衍生物、苯乙烯等单体混合,通过自由基溶液聚合,将环氧接枝到含有腈基的丙烯酸树脂上,合成了新型耐化学品性树脂.通过研究,确定了该树脂的最佳合成工艺,讨论了各种因素对树脂性能的影响.结果表明,环氧树脂的接枝及丙烯腈的加入,可明显提高传统丙烯酸树脂的耐化学品性能,使其能够应用于化学品罐的包装等领域.

关键词: 丙烯酸树脂 , 环氧树脂 , 丙烯腈 , 接枝 , 耐化学品性

减缓低渗透储层敏效应的方法研究

张小琴 , 王宇池 , 王永青 , 韩力挥

合成材料老化与应用

目前,低渗透油藏在各大油田分布广泛,其石油储量占未开发石油总量的比重较大.敏效应是导致低渗透油藏难以开采、采收率低的一个重要影响因素.采用敏指数来评价敏损害程度,制取了三种非离子表面活性剂JN-1、JN-2和JN-3,通过筛选得知JN-3降低油水界面张力的能力最强.根据敏效应产生的机理以及水井转抽机理,开展了减缓敏效应的室内试验研究,结果表明,针对性地向注入水中加入非离子表面活性剂JN-3,可以降低油水界面张力,同时适时地采用水井转抽逆向驱油来增大驱动压差,有效地抑制和减缓了敏效应,提高原油采收率.

关键词: 低渗透油藏 , 敏效应 , 非离子表面活性剂 , 水井转抽

纳米光子综述

余雷

量子电子学报 doi:10.3969/j.issn.1007-5461.2006.03.020

纳米技术与近场光学这一学科的结合导致了高科技领域一门新的学科纳米光子的出现.近场光学探针和近场光学显微镜作为研究手段,使纳米光子的研究有了可行性,而且使纳米光子研究领域进一步扩大.在介绍纳米光子领域出现的一些新器件与新技术的基础上,综述报道了纳米光子在近场光化学气相制备、与量子计算的联系等方面取得的一些新进展.

关键词: 纳米光子 , 近场光学 , 探针 , 扫描近场光学显微镜

“金属原理”

刘国勋 , 宋维锡 , 宋泝生 , 柯俊 , 章守华

金属学报

<正> 随着我国現代化工业的发展,从事金属材料的工作者的队伍迅速扩大,他們迫切需要較深入地掌握金属及其近代发展。近年来,虽然出版了一些較深入的金属理論的譯著,但是适合于从事金属的生产和使用的一般工作者,使他們能正确系統地掌握現代金属的基本概念和基本知識的参考书还是較少的。現代冶金丛书中徐著“金属原理”的出版,可望滿足一部分这种迫切需要。 全书分八章。第一章金属的結构,介紹了固体金属的結构类型,金属原子大小的概念,晶体中的点、

关键词:

评“金属X射线

郭可信

金属学报

<正> X射线在金属及金属物理这一学科中的应用日益广泛,它已经是从事金属研究的科学工作者所不可缺少的工具.同时,金属X射线也已经成为一门新的边缘学科分支,是金属及金属物理专业的必修课程.但是,在这方面,迄今为止尚无一本我国科学工作者编写的教材或参考书,仅有的几种译本亦都有内容贫乏与过时的缺点.因此,许顺生同志著的“金属X射线”的出版是值得欢迎的.本书的内容范围相当广泛,并且是此较全面的.全书共26章,可以粗略地分五个部分:第一部分(1—5章):基本理论,包括X射线物理及晶体基础,X射线衍射的几何及强度理论;第二部分(6—10章):各种实验方法,如劳厄、周转晶体、粉末及小角度散射法;第三部分(11—15章):X射线晶体的一

关键词:

材料各个分支的结构探索

萧纪美

材料科学与工程学报 doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2000.01.001

材料有两个基本关系式:P=f(e,S)和S={E,R},式中,P,e,S,E及R分别是材料的性能,环境,结构,组元的集合及关系的集合.将它们推广到人与事,则P便分别是才能与功能.本文尝试利用E及R,建立材料中如下12个分支或专著的结构图,期望它们有较好的功能:金属材料;腐蚀金属;高速钢的金属学问题;金属的韧性与韧化;不锈钠的金属学问题;材料能量;合金相与相变;材料的应用与发展;应力作用下的金属腐蚀;腐蚀总论;材料的方法论;宏观材料.

关键词: 宏观材料 , 结构图 , 金属 , 腐蚀 , 韧性 , 能量

纳米润滑材料的摩擦研究

薛茂权 , 熊党生 , 闫杰

机械工程材料 doi:10.3969/j.issn.1000-3738.2004.03.016

随着纳米材料和纳米摩擦的发展,近来许多材料工作者注意到了纳米材料的摩擦性能,并开展了一些积极的研究工作.综述了纳米颗粒作为增强材料、润滑油添加剂以及超薄纳米膜的摩擦性能,并对纳米润滑材料今后的发展提出了一些建议.

关键词: 纳米颗粒 , 添加剂 , 纳米膜 , 摩擦

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