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组合物; 高分子; 水溶胶; 制备方法; 应用; 无水硫酸钠; 聚丙烯酰胺; 聚丙烯酸钠; 纤维素钠; 亚硫酸钠; 亚氯酸钠; 比例混合; 搅拌均匀; 建筑涂料; 发明; 滑石粉; 无污染; 粉碎; 耐水; 无毒;
机译:通过组合的溶胶 - 凝胶 - 水热法制备(2)纳米晶片的制备及其煅烧MgO朝向增强糖龙污染物的降解
机译:溶胶 - 凝胶法制备硅氧化硅玻璃纤维的制备 - 起始溶胶组合物对纤维拉伸强度的影响
机译:使用组合水热合成及其光催化和光电化学应用,制备TiO2-氧化石墨烯氧化物纳米棒组合物的制备
机译:烟道气,粉煤灰,气溶胶和沉积物组合物的表征作为废物组合物和炉排操作的函数
机译:从阳极氧化铝膜分离的金属电沉积物和从水溶胶分离的银胶体颗粒的扫描隧道显微镜和电子显微镜的组合研究
机译:通过反胶束溶胶-凝胶组合物的直接图案化喷墨制备的二氧化钛涂层的光学性质
机译:通过使用适当选择的热力学循环和热力学积分方法进行蒙特卡罗计算机模拟,研究了将五种甲酰胺模型和三种水模型混合在一起时发生的热力学变化,包括这些模型组合本身的可混溶性。结果表明这两种组分的混合接近于理想的混合,因为混合的能量和熵在整个组成范围内都非常接近理想的项。关于混合的能量,甲酰胺的OPLS / AA-mod模型与其他模型相比,在质量上有不同的表现。因此,该模型得出的结果是负的,而其他模型则综合考虑了所有三个水模型的结果的正能量。实验数据支持后一种行为。尽管混合的亥姆霍兹自由能在整个组成范围内始终为负,但大多数测试模型组合显示出有限的混溶性,或至少非常接近某些组合物的混溶性极限。关于这些模型组合的可混溶性和混合能量,我们建议在水-甲酰胺混合物的模拟中使用CHARMM甲酰胺和TIP4P水模型的组合。
机译:苏联作者证书编号755,772。一种制备导电组合物的方法
机译:一种用于制备稳定的涂层溶胶的新型组合物,一种用于制备稳定的涂层溶胶的方法,以及一种具有发亮色彩效果的制备溶胶涂层玻璃的方法。
机译:溶胶-凝胶组合物,制备溶胶-凝胶的方法和溶胶-凝胶的应用
机译:制备具有这种水溶胶的药物活性物质和药物组合物的水溶胶的方法
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