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薛丹丹

作品数:5 被引量:0H指数:0
供职机构:山西大学化学化工学院更多>>
发文基金:山西省自然科学基金博士科研启动基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程理学石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇化学工程
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇理学

主题

  • 2篇水滑石
  • 2篇水相
  • 2篇类水滑石
  • 1篇对称性
  • 1篇破乳
  • 1篇破乳机理
  • 1篇两亲聚合物
  • 1篇两性表面活性...
  • 1篇抗乳化性能
  • 1篇类水滑石化合...
  • 1篇化合物
  • 1篇活性剂
  • 1篇含氟
  • 1篇含硅
  • 1篇分水
  • 1篇氟聚合物
  • 1篇
  • 1篇
  • 1篇表面活性
  • 1篇表面活性剂

机构

  • 5篇山西大学
  • 1篇太原科技大学

作者

  • 5篇张越
  • 5篇张剑
  • 5篇薛丹丹
  • 4篇白雪丽
  • 4篇孙慧燕
  • 2篇张乘风
  • 2篇刘茜
  • 1篇李一菲
  • 1篇郝俊生

传媒

  • 3篇日用化学工业
  • 1篇化学与生物工...

年份

  • 3篇2018
  • 2篇2017
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
利用咪唑啉两性表面活性剂在水相中剥离类水滑石的研究
采用共沉淀法制备了咪唑啉两性表面活性剂插层的MgAl-LDHs.再将插层的LDHs置于pH=2的水溶液中,使层间呈现阴离子特性的两性表面活性剂转变为阳离子特性,进而通过静电排斥机理,在水相中成功实现MgAl-LDHs层板...
孙慧燕白雪丽薛丹丹黄鑫冯彩云张剑张越
关键词:类水滑石化合物
含氟多嵌段聚合物的抗乳化性能及机理研究
2017年
研究了3种超支化-线性-超支化结构的含氟五嵌段聚合物在150SN基础油/水体系中的抗乳化性能,并通过界面张力、界面扩张黏弹性等测试讨论了其抗乳化机理。结果表明:该类含氟五嵌段聚合物可以有效提高150SN基础油的抗乳化性能。聚合物含氟链段长度对抗乳化性能有显著影响,其中甲基丙烯酸三氟乙酯平均聚合度为1、环氧丙醇平均聚合度为3的含氟五嵌段聚合物在浓度为100mg·L-1时在50s内实现150SN基础油与水的基本分离。含氟多嵌段聚合物可以提高150SN基础油/水的界面张力而实现破乳。此外,含氟多嵌段聚合物还可以在界面膜局部形成含氟基团富集区域,导致界面膜两侧液体发生交换,进而有利于破乳。
刘茜张剑张乘风白雪丽薛丹丹孙慧燕张越
关键词:抗乳化性能破乳机理
硅氟两亲聚合物在柴油/水体系中的分水效能及机理
2017年
对4种含氟链段聚合度不同的硅氟聚合物在柴油/水体系中的分水效能进行了评价,并通过界面张力和界面黏弹性研究了其分水机理。结果表明,随着含氟链段聚合度的增加,其油水分离时间先减小后增大。含氟单体平均聚合度为16的聚合物质量浓度为0.2g/L时,在23s内实现柴油/水的完全分离。界面张力不是影响分水效能的主要因素,该类聚合物主要通过降低界面膜黏弹性实现有效分水。
张乘风刘茜白雪丽薛丹丹孙慧燕张剑张越
利用咪唑啉两性表面活性剂在水相中剥离类水滑石的研究
2018年
采用共沉淀法制备了咪唑啉两性表面活性剂插层的镁铝类水滑石(MgAl-LDHs),再将插层的MgAl-LDHs置于pH=2的水溶液中,使层间呈现阴离子特性的两性表面活性剂转变为阳离子特性,进而通过静电排斥机理,在水相中成功实现MgAl-LDHs层板的剥离。采用X射线衍射、傅里叶变换红外光谱、热重和差示扫描量热分析、透射电子显微镜等技术对样品进行了表征。结果表明,不同分子长度的咪唑啉两性表面活性剂均成功嵌入到MgAl-LDHs层间,且层间距不同。经过插层的MgAl-LDHs能成功剥离,XRD和TEM证实了MgAl-LDHs的分层,同时丁达尔效应证实了胶体的存在。
孙慧燕白雪丽薛丹丹黄鑫张剑张越
关键词:两性表面活性剂类水滑石
新型对称性两亲含硅聚合物的合成与界面性能
2018年
基于原子转移自由基聚合(ATRP)机理,以二甲基一氯硅烷封端的烯丙基-聚乙二醇为起始剂,甲基丙烯酸乙酯(EMA)为单体,通过控制反应温度,合成了一系列聚合度(DP_(NMR))分别为0. 74,1. 67和3. 07的新型对称性两亲含硅共聚物(PEMA-b-Si-PEG-Si-b-PEMA),并评价了该共聚物在氯仿/水界面的界面活性和吸附行为。结果表明:该类聚合物可以有效降低氯仿/水界面张力,具有最短PEMA链的聚合物可将氯仿/水界面张力从32 m N/m降低至约23 m N/m。动态界面张力分析表明:低浓度的共聚物在吸附的初始阶段符合扩散控制,且较短的PEMA链段有利于产生较快的扩散速率。平衡界面张力分析表明:随着界面浓度的增加,共聚物将表现出多种吸附状态,其吸附状态的数量以及聚合物在界面的偏摩尔面积将随着PEMA链长度的增加而增加。
薛丹丹李一菲张剑郝俊生黄鑫张越
共1页<1>
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