乳液
- 词语乳浊液
乳液的造句
1.介绍了利用丙烯酸酯核壳共聚乳液生产硬挺剂的方法.
2.聚远耐碱涂塑玻璃纤维网格布是以中碱或无碱玻璃纤维布为基体,经高分子抗碱乳液浸泡涂层而成。
3.研究了阴离子型与阳离子型聚硅氧烷乳液的耐酸碱稳定性.
4.以聚硅氧烷季铵盐微乳液为调理剂制备透明洗发香波.
5.采用种子乳液聚合结合半连续滴加的聚合工艺,制备出了汽车内饰材料用环保型水基聚丙烯酸酯乳液胶粘剂。
6.记住在戴围巾和手套耳套之前,要涂上乳液。
7.不含APEO的中弹性苯丙乳液,用于室内和室外墙面漆及纺织涂料,具有良好的柔韧性和细纹覆盖特性。
8.方法:采用无皂乳液聚合法合成三元共聚荧光微球。
9.采用乳液沉淀法,以硅酸钠为原料,辅以特殊化学试剂,制备了电子陶瓷专用高纯超细二氧化硅粉体。
10.在前述本体聚合研究工作基础上,进一步研究了RAFT存在下苯乙烯无皂乳液聚合。
11.硅酮液体常被用作液压剂组成成分和乳液分层剂,并可被用黏合剂、润滑剂、防水剂和保护层。
12.采用种子预乳化半连续法,合成了固含量高的阳离子型聚丙烯酸酯乳液。
13.超固硬光蜡是一种高质量的水性乳液状地板护理产品.
14.而在巨型灵乳石的下方,有一个三尺三寸直径的圆形小池,地面上一条条流淌着地母灵乳液的细流,最后全都汇聚到了这里,小池之中的液体散发着神晕。
15.THYONHS170控制流变能力的自交联成膜乳液,主要用于改进各种水性油墨和上光油的性能。
16.当在低温下进行乳液聚合时需要加入抗冻剂.
17.其乳化方便、乳液稳定、且柔软度和滑爽度在软片上是一大突破,是印染厂和洗水厂降低成本和提高产品质量的首选产品。
18.同时,它们还可以在表面活性剂、嵌段共聚物、生物大分子、微乳液、纳米级的聚金属氧酸盐等分子的诱导作用下形成聚集体。
19.通过嵌段聚合引入亲水基因COOH制得自乳化聚氨酯乳液。
20.最后依皮肤类别,使用特效滋养的晚间更新乳液或乳霜,以发挥最佳的功效.
21.电气石用苯丙乳液复合成膜,处理亚甲基蓝、甲基橙、刚果红和乙基紫四种有机染料水溶液。
22.过敏原可能有花粉、尘螨、霉菌、食物、乳液、药品、叮人的昆虫,或者其它任何能让肌体起反应甚至起过激反应的奇怪物质。哮喘占了过敏患者的很大一部分。
23.介绍了丙烯酸共聚乳液与加成松香树脂复合制备水性树脂的方法。并对该树脂液在水性油墨及水性涂料方面的应用进行了论述。
24.与标准转相线相比较,乳液的动态转相线存在明显的滞后现象.
25.报道了改性聚丙烯酸乳液织物防水剂的配方设计,合成工艺。
26.研究了醋酸乙烯及其共聚乳液的合成工艺,探讨了乳液聚合的机理和聚合动力学。
27.通过溶液聚合、沉淀聚合和乳液聚合等方法制备微凝胶。
28.THYONHS170控制流变能力的自交联成膜乳液,主要用于改进各种水性油墨和上光油的性能。
29.结果表明:与传统乳液聚合体系相比,所合成的胶乳耐电解质、耐酸碱、耐有机溶剂的性能均好。
30.该技术为解决刨花板、竹胶板制备高浓度石腊乳液提供了新途径。
31.对所制得的乳液及内外墙涂料的性能进行了测试及对比。
32.在前述本体聚合研究工作基础上,进一步研究了RAFT存在下苯乙烯无皂乳液聚合。
33.本文的另一个重点是研究无皂乳液聚合法制备磁性高分子微球时,磁流体中的表面活性剂所起的作用。
34.实验结果表明:接枝聚合物的乳胶粒呈雪人型,而未接枝的、共混的丙烯酸乳液粒子呈圆形。接枝聚合物的玻璃化温度与未接枝、共混的丙烯酸乳液不相同。
35.平壤化妆品工厂推出了“银河”化妆品品牌,包括化妆水、乳液、面霜、粉底霜等各种产品。
36.这纯天然滋养型乳液,内蕴含丰富的胶状燕麦精华润肤剂,经临床验证可有效保湿全天候24小时。
37.经过表面乳液处理,该耐碱玻纤网格布具有良好的性能,包括防水、耐碱、柔韧性、耐腐蚀等。
38.秋冬季节,皮肤容易干燥,乳液或是粉底霜对你会更适合。
39.结果表明,用两亲性高分子改性颜填料在乳液中的分散性良好,与聚合物界面粘结强。
40.实验还以合成得到的PVDC共聚乳液为涂料,在纸质包装材料的涂布加工方面进行了一定的应用研究.
41.改换乳液状或者霜状的卸妆品吧,把它们涂在脸上,稍微按摩开来之后,再用化妆绵擦掉。
42.我的医生建议我用不含皂的清洁用品,冲澡之后也要擦清爽型的乳液.
43.介绍了偏氟乙烯的物性和合成方法,叙述了偏氟乙烯的乳液、悬浮、溶液聚合和共聚方法。
44.以聚酯多元醇、甲苯二异氰酸酯为主要原料合成了水性聚氨酯乳液.
45.采用种子乳液聚合的方法,制备了一种具有核壳结构的苯丙乳液。
46.在这种不饱和聚合物乳液中加入光引发剂和助光引发剂,即制得了可光交联的聚合物乳液。
47.目前,高速卷烟用搭口胶主要是聚合物乳液型胶,或者通过简单的高分子共混来满足工业需要。
48.目的:应用微乳液反应法制备磺胺嘧啶银均匀微晶,并评价其质量.
49.醇的链长一定时,随着烷基芳基磺酸盐分子的长烷基链碳原子数的增加,微乳液的区域减小。
50.研究了丙烯酸的乳液共聚合行为和羧基胶乳的特性。