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具体工艺各有不同,这主要包括浆液浓度、分散方式或分散剂的种类、预热温度、包覆时的SiO2与CaCO3质量比、酸化剂的选择、pH调节范围、陈化时间等参数的改变。
这种具有核-壳结构的纳米碳酸钙与SiO2复合粒子的耐酸性得到提高,在pH为5.7的酸性环境中具有较好的稳定性,用于弱酸性的阳极电泳漆时,可以提高电泳漆膜的硬度、电泳槽液的泳透力和稳定性;另外,该复合粒子应用于紫外光固化粉末涂料时,对于涂料的硬度、附着力、耐冲击性及耐老化性能都有不同程度的提高。
Fujiwara Toshiio等提出用钡盐处理耐酸碳酸钙,活性重质碳酸钙,即:搅拌质量分数为5%~60%、粘度0.2Pa·s的重质碳酸钙浆料,加入质量分数小于等于20%的氯化l钡水溶液,再逐步加入硫酸钠水溶液,以此在碳酸钙表面形成耐酸性硫酸钡覆盖层。
另外,郭奋等提出,在分散的碳酸钙浆液中加入Na2SiO3和ZnCl2溶液,二者由于酸碱性不同,相互促进水解,形成了H4SiO4和Zn(OH)2。缩合后就在碳酸钙的表面形成了耐酸性很好的致密SiO2与ZnCl2复合膜。
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当纳米碳酸钙的添加量较少时,可使聚丙l烯的拉伸模量提高85%,冲击强度提高300%。当PP复合材料中含有较多纳米碳酸钙时,其实际密度要低于理论密度,原因在于大量的纳米碳酸钙的加入导致粉体中的空气同样进入PP基体,造成PP复合材料中存在很多纳米级的空洞,这种空洞结构对材料弯曲模量的提升有益。
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辟谣!牛奶+可乐”生成碳酸钙,会得胃结l石?
普通牛奶的含钙量约为每100毫升0.1克。记者通过摩尔质量公式计算,50毫升牛奶与可乐充分混合,只会产生碳酸钙0.125克左右。显然,记者实验中产生的沉淀物远远超过了这个数量。也就是说,除了碳酸钙,沉淀物中还有其他物质。
通过离心实验将高钙牛奶与可乐混合所得的沉淀物进行分离,并通过盐酸进行分解,发现沉淀物中有两种物质。遇到盐酸会溶解并放出气体的少量白色沉淀是碳酸钙,而剩余的绝大部分沉淀物加入盐酸无分解反应,主要是蛋白质变性的产物。据专家介绍,蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被破坏,从而导致其性质发生改变、生物活性丧失,这种现象称为蛋白质的变性。在“牛奶+可乐”实验中,牛奶中的大量酪蛋白遇碳酸后变性沉淀了下来。
首先,少量碳酸钙是可以被胃酸中的盐酸分解的,并无形成结l石的风险。事实上,人们平时吃的大部分补钙药的成分就是碳酸钙。
其次,变性之后的酪蛋白本身比较松散,进入人体之后,在各种蛋白酶、胰肽酶等的作用下,会变成身体能吸收的营养物质被吸收掉,也不会形成结l石。
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