导读:本文包含了粘度浓度论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:粘度,浓度,粘度计,温度,纳米,稳定性,胶束。
粘度浓度论文文献综述
国鑫宇,庄故章,曾国旺,张校熔,辛百军[1](2019)在《基于搅拌功率公式法的浮选浓度对粘度和搅拌功率影响研究》一文中研究指出通过检测出不同浓度的矿浆粘度值,进而计算出对应的搅拌功率;通过比较搅拌功率大小和浓度大小的变化,从节能的角度选择合适的浮选矿浆浓度。矿浆浓度对搅拌功率影响试验研究发现,随着矿浆浓度的增加搅拌平均功率逐渐减小且矿浆浓度的增加幅度远大于搅拌功率增大的幅度。(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2019年09期)
高旭[2](2019)在《碳酸钠浓度对叁元复合体系粘度的影响研究》一文中研究指出在叁元复合驱技术中,碳酸钠和表面活性剂对提高原油采收率有明显的促进作用,并且还具有低成本和易操作等特点。但碳酸钠浓度对叁元体系的粘度、界面张力等都有一定的影响。本文通过对碳酸钠浓度对叁元体系初始粘度、粘度稳定性、界面张力、体系中细菌等方面的影响进行了研究,明确了碳酸钠浓度对叁元复合体系初始粘度、粘度稳定性、界面张力以及体系中细菌的影响程度,为叁元体系精细配制提供了理论依据。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年05期)
[3](2018)在《2018年安东帕用户培训邀请函 实验室密度浓度计、粘度计培训》一文中研究指出9月20~21日,北京尊敬的客户:您好!首先感谢您一直以来对安东帕(Anton Paar)公司的支持和信任!安东帕一直以来为广大客户提供最高品质和领先技术的密度及黏度分析仪器,并提供完善的技术支持和售后服务。安东帕作为数字密度计的发明者,依靠其卓越的品质和完善的解决方案一直引领着市场前行。安东帕的粘度计已(本文来源于《分析化学》期刊2018年09期)
陈书鸿,张丽莹,唐洋,林束凌,李廷真[4](2015)在《“温度和浓度对乙醇溶液粘度影响”实验设计》一文中研究指出文章设计了一个物理化学综合实验——温度和浓度对乙醇溶液粘度的影响.首先准确配制不同质量分数的乙醇溶液样品,然后使用奥氏粘度计测量了无水乙醇和乙醇溶液在17~40℃范围内的粘度;之后利用各样品在不同温度下的粘度,使用Origin作出粘度、温度、浓度关系叁维图,通过分析发现:(1)在实验条件下温度升高,粘度非线性地减小,(2)随着浓度增大,粘度先变大然后变小.本实验综合了多种测量技术及温控技术和计算机处理数据方法,既能强化学生实验操作技术,又能培养学生发现、分析、解决问题能力.(本文来源于《重庆叁峡学院学报》期刊2015年03期)
唐禾雨[5](2015)在《叁元溶液粘度的温度和浓度双重依赖性研究》一文中研究指出在生物保存中,常用叁元低温保护剂溶液在低温下的粘度对于理解胞内冰的形成以及分子的输运过程有着十分重要的作用。但是在现有文献中,这种叁元溶液粘度数据十分缺乏,并且,就现有文献的情况来看,纳米颗粒对于叁元溶液粘度的影响还没有被研究过。因此,本文以叁元低温保护剂溶液的粘度为核心,做了以下研究:1)系统测量DMSO-H2O-NaCl及甘油-H2O-NaCl溶液在低温下的粘度;2)研究两种溶液的粘度对温度及浓度的依赖性;3)建立叁元低温保护剂溶液在低温下粘度预测方程;4)研究羟基磷灰石(HA)纳米颗粒对于溶液粘度的影响;5)针对在实验中发现的现有旋转粘度计的不足,设计了改良型粘度测试仪系统;本研究中的实验分为两个部分:首先测量了在不加入纳米颗粒及加入的情况下,上述溶液在不同浓度及不同温度下的粘度,并且测量的数据与WLF模型的拟合度很高;接着本研究为了能更贴近实际的低温保存,还模拟了在不加入纳米颗粒及加入的情况下,叁元低温保护剂溶液在平衡结晶状态下残余溶液的粘度的变化。通过对已测得的粘度数据的研究,本文得出了以下结论:1)在浓度不变的情况下,两种溶液的粘度均随着温度的降低而升高,而在温度不变的情况下,两种溶液对浓度的依赖性出现了差异,DMSO叁元溶液的粘度随着浓度的增大先增大后减小,而甘油叁元溶液的粘度随着浓度的增大一直增大。而对于这种差异性最有可能的解释为自由体积理论。2)HA纳米颗粒的加入增大了溶液的粘度,这为纳米颗粒在细胞低温保存过程中预防细胞脱水、冰晶的形成及成核方面的运用提供了可能性。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2015-05-04)
曹晓娟,郝培文,刘刚[6](2013)在《基于矿物填料浓度确定沥青胶浆粘度的经验框架》一文中研究指出足够膜厚、方便摊铺和良好压实是获得最佳胶浆粘度的合理参数。目前,已有针对不同粒子-流体比率的悬浮液粘度的计算模型。然而,这些模型都不适用于沥青胶浆,因为沥青胶浆中矿物填料的浓度由稀到稠,变化范围很大。该文提出了一种用于计算沥青胶浆粘度的经验框架,它可以很好地弥补现存模型的不足。(本文来源于《中外公路》期刊2013年06期)
陈燕梅,何少青,贵元香,郝力生,南延青[7](2013)在《靠近第二临界胶束浓度的C_(16)TAB/AS/H_2O系统的胶束聚集数和粘度(英文)》一文中研究指出浓度处于第一和第二临界胶束浓度(CMC1和CMC2)之间的十六烷基叁甲基溴化铵C16TAB水溶液和十二烷基磺酸钠AS水溶液的胶束聚集数N随浓度的增大而线性增大.无机盐的加入导致C16TAB水溶液N的增大.对于x2(阳离子表面活性剂在总表面活性剂中的摩尔分数)=0.7,0.8和0.9的C16TAB/AS/H2O系统,在相同表面活性剂总浓度cT下,N随x2的减小而增大.对于浓度在CMC2附近的这些系统,N随cT的增大而增大,且x2=0.7的复配系统的棒状胶束显现出显着的伸长趋势.C16TAB/AS/H2O系统的粘度随cT的增大表现出类似的变化趋势.无机盐的加入使x2=0.8和0.9的C16TAB/AS/H2O系统的N更大,粘度更高.可是,对于x2=0.7的系统,NaBr的加入却使N减小,使粘度比不加盐的系统先略微高些然后更低些.临界堆积参数,棒状胶束的端盖能(end-cap energy)和Collins的水亲合性匹配的概念被用于解释本文的实验结果.(本文来源于《湖南师范大学自然科学学报》期刊2013年01期)
欧阳逊[8](2012)在《四种聚乙烯醇的特性粘度(浓度与比浓粘度)研究》一文中研究指出通过对聚乙烯醇17-99H、100-37H、100-50H及100-60L的特性粘度(浓度与比浓粘度)进行研究,发现比浓粘度与浓度不成直线关系,出现了"W"折线图,即得不到聚乙烯醇的特性粘度。图中的"峰""谷"与聚乙烯醇的组成关系,有待下一步分离、纯化后实验研究求证。(本文来源于《化工技术与开发》期刊2012年12期)
凌智勇,孙东健,张忠强,丁建宁,程广贵[9](2013)在《温度和颗粒浓度对纳米流体粘度的影响》一文中研究指出采用"两步法"制备了含有不同质量分数的TiO2-水纳米流体,并观察了其稳定性。测量了不同质量分数的纳米流体在15~40℃时的粘度,结果表明,纳米流体的粘度随颗粒浓度的增加而增大,随温度的升高而以指数形式降低,并且各种纳米流体的粘度随温度的变化趋势相似。结合实验数据,对已有粘度计算公式进行修正,提出了涉及温度和颗粒浓度的纳米流体粘度计算公式。(本文来源于《功能材料》期刊2013年01期)
刘畅[10](2012)在《粘度法测定废水中聚丙烯酰胺的浓度》一文中研究指出本文采用粘度法测定聚丙烯酰胺的浓度。利用乌式粘度计探讨温度、水解时间、分子量等因素对聚丙烯酰胺水溶液粘度影响的规律与特点。通过对聚丙烯酰胺溶液的实验室测量和数据分析,研究测量聚丙烯酰胺黏度的方法和影响测量结果的各个因素,根据测得数据,探讨粘度法测定聚丙烯酰胺的工作曲线,以分析石油开采过程中聚丙烯酰胺溶液黏度的在线实时测量。(本文来源于《吉林广播电视大学学报》期刊2012年01期)
粘度浓度论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
在叁元复合驱技术中,碳酸钠和表面活性剂对提高原油采收率有明显的促进作用,并且还具有低成本和易操作等特点。但碳酸钠浓度对叁元体系的粘度、界面张力等都有一定的影响。本文通过对碳酸钠浓度对叁元体系初始粘度、粘度稳定性、界面张力、体系中细菌等方面的影响进行了研究,明确了碳酸钠浓度对叁元复合体系初始粘度、粘度稳定性、界面张力以及体系中细菌的影响程度,为叁元体系精细配制提供了理论依据。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
粘度浓度论文参考文献
[1].国鑫宇,庄故章,曾国旺,张校熔,辛百军.基于搅拌功率公式法的浮选浓度对粘度和搅拌功率影响研究[J].硅酸盐通报.2019
[2].高旭.碳酸钠浓度对叁元复合体系粘度的影响研究[J].化学工程与装备.2019
[3]..2018年安东帕用户培训邀请函实验室密度浓度计、粘度计培训[J].分析化学.2018
[4].陈书鸿,张丽莹,唐洋,林束凌,李廷真.“温度和浓度对乙醇溶液粘度影响”实验设计[J].重庆叁峡学院学报.2015
[5].唐禾雨.叁元溶液粘度的温度和浓度双重依赖性研究[D].中国科学技术大学.2015
[6].曹晓娟,郝培文,刘刚.基于矿物填料浓度确定沥青胶浆粘度的经验框架[J].中外公路.2013
[7].陈燕梅,何少青,贵元香,郝力生,南延青.靠近第二临界胶束浓度的C_(16)TAB/AS/H_2O系统的胶束聚集数和粘度(英文)[J].湖南师范大学自然科学学报.2013
[8].欧阳逊.四种聚乙烯醇的特性粘度(浓度与比浓粘度)研究[J].化工技术与开发.2012
[9].凌智勇,孙东健,张忠强,丁建宁,程广贵.温度和颗粒浓度对纳米流体粘度的影响[J].功能材料.2013
[10].刘畅.粘度法测定废水中聚丙烯酰胺的浓度[J].吉林广播电视大学学报.2012