对纳米碳酸钙进行改性处?得到分散性比较好的悬浮液。将经过预处理的杉木试件直接浸渍到制备好的悬浮液?制得杉木/纳米碳酸钙复合材料。对制得的复合材料进行硬度和耐磨度测?结果表明,经过处理的杉木试件硬度和耐磨度分别提高了6.
2011?0?8?nbsp;更新采用氢化物发生—冷原子吸收光谱法测定塑料工业用重质碳酸钙中微量?本方法用硝酸分解试样,研究了试样的制备、测定的最佳条件、干扰因素。该方法具有较高的精密度和准确度,操作简便、快速、/p>2011?6?4?nbsp;更新
制备了复合增韧改性剂聚丙烯酸?纳米CaCO3(PA-C),并将其用于硬质聚氯乙?PVC)?以研究其增韧效果。使用扫描电子显微镜(SEM)观察了复合材料的微观结构,并测试了复合材料的力学性能。结果表昍PA-C均匀分散亍/p>2011?6?4?nbsp;更新
对钾长石-硫酸?碳酸钙体系的热分解反应进行了研究。应用热力学方法对体系的6个反应的吉布斯自由能进行了计?按反应方程式的比?对不同温度下的焙烧产物测定其钾溶出率,并进行了XRD和电子探针分枏结果表明,该体系适宜的物料配
2011?6?4?nbsp;更新针对储层孔喉特征,利用理想充填理论进行了暂堵方案优化设讠同时,对储层保护中的常用碳酸钙暂堵剂进行表面疏水改性评?确定了最优的改性方?研制了活性碳酸钙。在此基础?通过活性碳酸钙与理想充填暂堵技术协同增效作?使形成的钺/p>2011?6?3?nbsp;更新
生物成因矿物的形成过程通常是通过先沉积非晶前驱体,进而转变形成某一种结晶相的途径来实现的。对生物成因碳酸钙而言,普遍认为其非晶的前驱体相是在生物有机大分子和无机离子共同作用下形成的。在阴离子柠檬酸根存在的情况?仿生合成了非
2011?6?3?nbsp;更新用氢化物发生-原子荧光光谱法测定食品添加剂碳酸钙中的砷,优化了仪器的工作条件,考察了酸度、还原剂和预还原剂的影响以及共存元素的干扰情况。结果表?加入硫脲-抗坏血酸溶液后,碳酸钙中可能存在的共存元素铁、铅、镉、铜、硒、锡、铬
2011?6?3?nbsp;更新