紙張防水劑的使用方法是什么?
作者:化工綜合網發布時間:2022-12-18分類:塑料制品瀏覽:151
1、應用于皮革業:
(1)蠟乳液可與加脂劑復配
(2)蠟乳液用作皮革涂飾時的添加劑在皮革涂飾劑中加入蠟乳液主要起填充涂層、改善涂層手感、耐磨、防粘及增加光澤等作用。
(3)乳化蠟用作皮革光亮劑、消光劑和手感劑等。
2、應用于建筑業:作鋼筋混凝土固化劑。
3、應用于農業:園藝實踐證明植物主要靠根部吸收水分,而水分的蒸發是從葉子表面散失掉的。植物本身耗水量并不很大,如在其葉子表面涂上防水蒸發的噴霧薄膜,可使葉子表面的水分蒸發大量減少。植物所需的水量還不到其總量的50 %。
4、應用于造紙工業:選紙過程中絕大多數的紙張內部加有內膠料,可使紙張纖維固有的吸收網膜具有理想的抗水強度。
5、應用于人造板:人造板包括纖維板和刨花板兩種,這兩種板材都是木材行業木料綜合利用的產品,其成分除木纖維或木屑外,還需有一定配比的膠料,使木纖維或木屑經過熱壓處理膠合成型。一定數量的蠟與膠料一起摻入,使木板具有抗水性和提高表面光潔度。由于乳化蠟顆粒度小,在人造板制造過程中,通過有效地破乳,可使微小的蠟顆粒從水相中析出,均勻地吸附在木纖維上,在發達國家,已找不到一塊不用乳化蠟生產的刨花板和纖維板。
6、應用于木材防水:采用浸泡或噴涂法將石蠟微乳液均勻的涂布在需防水的木材表面,因石蠟微乳液粒徑細,可自然滲透到木材內部,烘干即可達到防水的效果。
7、應用于輕工、橡膠行業:在輕工、橡膠行業,乳化蠟可用作上光劑、涂料和助劑。在制造乳膠手套的預硫化過程,或在膠合調合罐內,可將乳化蠟按1.5~2.5量加入,即能改進鑄模的抗粘性,易于手套脫模。一些用途乳液的配方內,加入乳化蠟可改進膠乳的使用性能。
8、應用于陶瓷工業:瓷器生產過程中,對質地較差的高嶺土,往往需要加入乳化蠟彌補其塑性差或改善初制品的強度。同時使用乳化蠟也可以取代價格昂貴的醋酸乙烯酯。在陶瓷生產過程中,加入乳化蠟,既可改進初制瓷制品的強度,也可改進其潤滑性。
9、應用于石油工業:鉆井液在石油鉆采中起著舉足輕重的作用,它的主要功用是: (1)清洗井底,攜帶巖屑;(2)冷卻和潤滑鉆頭及鉆柱;(3)形成泥餅,保護井壁;(4)控制與平衡地層壓力等。將高質量的石蠟乳液添加到鉆井液中可明顯提高其抑止性和潤滑性,防止井塌和提高鉆速。
10、應用于紡織業:主要是用于紗線整理和紡織后整理劑。紗線整理是將乳液用于成品線上,這種處理能產生高的光澤,更深更鮮明的顏色,以及較高的彈性和抗張強度。應用于后整理主要是作為紡織后整理劑的一個重要組分,目的是賦予這些紡織品優良的柔軟手感,好的平滑度及光澤度等。
11、應用于脫模:可做為脫模劑廣泛應用在橡膠或塑料制品脫模、PU脫模、金屬脫模等各個領域。
12、應用于水性涂料及水性油墨業:可起到提高涂膜的抗劃傷性能、表面疏水性能以及抗粘防污性能,使涂膜更加爽滑。
納米技術可用于哪一方面?
納米技術包含下列四個主要方面:
⒈納米材料:當物質到納米尺度以后,大約是在1—100納米這個范圍空間,物質的性能就會發生突變,出現特殊性能。這種既具不同于原來組成的原子、分子,也不同于宏觀的物質的特殊性能構成的材料,即為納米材料。如果僅僅是尺度達到納米,而沒有特殊性能的材料,也不能叫納米材料。過去,人們只注意原子、分子或者宇宙空間,常常忽略這個中間領域,而這個領域實際上大量存在于自然界,只是以前沒有認識到這個尺度范圍的性能。第一個真正認識到它的性能并引用納米概念的是日本科學家,他們在20世紀70年代用蒸發法制備超微離子,并通過研究它的性能發現:一個導電、導熱的銅、銀導體做成納米尺度以后,它就失去原來的性質,表現出既不導電、也不導熱。磁性材料也是如此,象鐵鈷合金,把它做成大約20—30納米大小,磁疇就變成單磁疇,它的磁性要比原來高1000倍。80年代中期,人們就正式把這類材料命名為納米材料。
⒉納米動力學,主要是微機械和微電機,或總稱為微型電動機械系統(MEMS),用于有傳動機械的微型傳感器和執行器、光纖通訊系統,特種電子設備、醫療和診斷儀器等.用的是一種類似于集成電器設計和制造的新工藝。特點是部件很小,刻蝕的深度往往要求數十至數百微米,而寬度誤差很小。這種工藝還可用于制作三相電動機,用于超快速離心機或陀螺儀等。在研究方面還要相應地檢測準原子尺度的微變形和微摩擦等。雖然它們目前尚未真正進入納米尺度,但有很大的潛在科學價值和經濟價值。
⒊納米生物學和納米藥物學,如在云母表面用納米微粒度的膠體金固定dna的粒子,在二氧化硅表面的叉指形電極做生物分子間互作用的試驗,磷脂和脂肪酸雙層平面生物膜,dna的精細結構等。有了納米技術,還可用自組裝方法在細胞內放入零件或組件使構成新的材料。新的藥物,即使是微米粒子的細粉,也大約有半數不溶于水;但如粒子為納米尺度(即超微粒子),則可溶于水。
⒋納米電子學,包括基于量子效應的納米電子器件、納米結構的光/電性質、納米電子材料的表征,以及原子操縱和原子組裝等。當前電子技術的趨勢要求器件和系統更小、更快、更冷,更小,是指響應速度要快。更冷是指單個器件的功耗要小。但是更小并非沒有限度。 納米技術是建設者的最后疆界,它的影響將是巨大的。
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