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文檔簡介
1、針對現(xiàn)在液體?;沸孤淼木薮笪:?,以及常規(guī)應急處理措施的缺陷;此外,來自大面積水體和土壤中的水分蒸發(fā)等問題,本課題運用分子膜阻蒸發(fā)技術制備了非均相液膜、水分蒸發(fā)抑制劑及液體地膜等一系列界面分子膜,使其分別在液體?;繁砻?、水面和土壤表面形成分子膜,以抑制液體?;酚卸緹煔獾膿]發(fā)、水體和土壤的水分蒸發(fā)。這將對今后液體?;沸孤┑木仍?,大面積水體以及土壤水分蒸發(fā)的抑制起到很好的現(xiàn)實意義。
首先,本文對實驗室原有抑制劑進行乳化和
2、增稠制成了一種非均相液膜。實驗結果發(fā)現(xiàn),在25℃下,鋪膜濃度為20g/m2的非均相液膜抑制鹽酸揮發(fā)效果最明顯,傳質系數(shù)僅為0.677m/min;對于氨水而言,同樣是在25℃,液膜濃度為65g/m2時非均相液膜對抑制氨水揮發(fā)表現(xiàn)最佳;分別考察了不同乳化劑比、油水相比、增稠劑加入量和十六醇加入量對非均相液膜抑制甲醛揮發(fā)的效果,實驗發(fā)現(xiàn)當乳化劑比為1%,油水相比為0.9,增稠劑加入量為10.1%,十六醇加入量為0.6%時,抑制甲醛揮發(fā)的抑制率
3、最高,接近80%。
與此同時,本課題以殼聚糖為基材,將其進行季銨化和N,N-雙烷基化,形成雙親性殼聚糖基水分蒸發(fā)抑制劑O-季銨鹽-N,N雙烷基殼聚糖(QADCS)。實驗得出,其蒸發(fā)比阻在膜濃度為8×10-2g/m2時達到最高1.05s/cm;當QADCS與十六醇的復配比為4∶6時,在30℃下蒸發(fā)比阻更是高達3.587s/cm;且此復配比下的MDC信號較大,說明分子與法線有一定夾角,分子膜中分子排布較好。
此外,本課題
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