借助傅里叶变换红外技术,通过检测每个化合键的含量变化,跟踪其化学变化。在图4中,跟踪了这两个键在实验过程中的红外强度。当碳碳双键(紫色)消失时,碳氧键(绿色)上升。反应在20秒后减慢,最终停止。图5详细的显示了官能团的变化。从图中可以轻松地确定官能团的反应速率,从而提供有关反应机理的信息。测试后,清洁“强力胶”可能“非常麻烦”。但是,如果使用ATR技术,来跟踪粘合剂的固化,就不用担心这个问题了。...
较高浓度的粘合剂导致具有较高的较硬颗粒,具有较大的膨胀时间和较低的溶出度。较高的粘合剂浓度也导致较硬的致密物。测定了颗粒的内聚指数(压块的压碎强度,在最大压力下压缩而没有压盖和层压),发现粘合剂浓度的增加导致更高的内聚指数,表明较高的内在强度颗粒。通过增加造粒时间,颗粒的硬度增加,使得溶出介质难以穿透和溶解药物。在恒定的聚合物浓度下,造粒时间的减少增加了溶出度,反之亦然。...
它会在这些纤维上面形成一层涂层,增加额外的表面积,帮助它们与常用的普通硅酸盐水泥浆结合。然后,它们会被添加到水泥中,作为混凝土的粘合剂,体积占比0.1%。测试结果显示,当纤维增强的水泥固化一个月后,它比未经处理的水泥的劈裂抗拉强度高出47%。首席科学家Xianming Shi说道:“这项工作展示了一种将废弃口罩从废物中转移到高价值应用的技术。”...
通过这些信息,可以预测粘合剂的内聚强度。更多应用文献,请点击下方阅读原文...
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