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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
20世纪中期,矿物棉进入工业生产时代.岩棉、矿渣棉保温毡板经固化后要有较高的强度,固化时收缩要小,以免制品在固化后出现裂纹,粘接剂在固化状态下的线膨胀系数应接近矿物棉纤维的线膨胀系数,以免制品在使用过程中经多次温度变化时纤维和粘接剂之间的接点被破坏,固化后的制品憎水性要好,粘接剂不会因吸潮而造成制品性能的变化,因而在建筑、工业设备、气液过滤方面获得广泛运用.矿物棉的生产原料多为废矿渣,矿物棉还具有无害无污染的特点,是一种很好的绿色建材,在21世纪矿物棉材料仍有很大的发展空间,矿棉机械的发展仍有很大的空间.  相似文献   

2.
<正> 玻璃钢又称玻璃纤维增强塑料,因其强度可与钢铁相比,故常称玻璃钢。玻璃钢质量轻、强度高,并有优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、隔热性、瞬时耐高温性等优点。我国防腐业1984年开始应用玻璃钢产品,1989年开始应用到船舶和汽车运输等行业。1990年应用玻璃钢制造出了微型轿车车壳。但是,  相似文献   

3.
为研究不同拌和方式对水泥稳定碎石混合料拌和均匀性影响,首先进行配合比设计,然后对拌缸搅拌、振动搅拌、无振搅拌三种不同拌和方式采用筛分试验、EDTA滴定试验进行对比分析结果显示:各关键筛孔通过率、水泥EDTA滴定结果变异系数排序均为:拌缸搅拌>无振搅拌>振动搅拌,其中水泥滴定结果显示拌缸搅拌与无振搅拌相差不大,且振动搅拌变异系数较二者减小约50%结果表明:相较传统拌缸搅拌工艺,采用振动搅拌可有效提高水稳混合料的级配均匀性,且未开振的无振搅拌较传统拌缸搅拌均匀性仍有调高;而振动搅拌只有在开振作用下才能有效提高水泥在混合料中的拌和均匀性振动搅拌可有效改善混合料强度形成均匀性,减少由于强度不均匀导致的裂缝产生  相似文献   

4.
<正>软土地基具有高含水量、大压缩性、弱渗透性等特征,在建筑物荷载的作用下,其特征决定了软土地基发生不均匀变形,并需经过较长的时间才趋于稳定。此外,软土地基后期较大的沉降会导致建筑物出现不均匀下沉现象,严重影响到建筑物的使用功能,也会造成泥土流失、管涌及出现建筑物坍塌等事故。本文对软土地基处理的几种常用方法及其处理技术进行分析探讨。  相似文献   

5.
杨慧萍 《河南科技》2007,(15):53-54
一、概述 在水刺非织造布的生产工序中,烘燥机属于后处理工序中的一台单元机,对涤纶、粘胶、复合纤维等原料经过梳理成网,水刺加固成型后的无纺布进行干燥.根据无纺布的生产特点,机器适合采用圆网烘燥的形式.  相似文献   

6.
<正>一、概述在水刺非织造布的生产工序中,烘燥机属于后处理工序中的一台单元机,对涤纶、粘胶、复合纤维等原料经过梳理成网,水刺加固成型后的无纺布进行干燥。根据无纺布的生产特点,机器适合采用圆网烘燥的形式。根据物料在设备里的干燥过程,在对烘燥机进行初  相似文献   

7.
为了提高碳毡的抗氧化性能,采用化学转化法在碳毡表面制备BN涂层.首先将碳毡浸渍在硼酸和尿素的混合溶液中,干燥后在N2气氛和不同温度下(800℃、900℃和1 000℃)热处理2h.利用红外光谱仪(IR)和扫描电镜(SEM)对BN涂层的成分和形貌进行分析,研究热处理温度对BN涂层结构的影响,得到制备BN涂层的最佳热处理温度.结果表明:浸涂了硼酸和尿素溶液的碳毡在N2气氛下于800℃热处理2h,可制得较为均匀的BN涂层.  相似文献   

8.
镁橄榄石粉是一种新兴的造型材料,具有导热性能好,热膨胀缓慢均匀,不产生夹砂等特点;无游离的SiO2存在,无硅尘危害,浇注时无CO气体产生,生产环境良好;耐火度高(1 700℃),悬浮性好,易涂覆,涂层强度高,高温爆热不开裂,抗粘砂性能强,铸件表面光洁等优点.用镁橄榄石粉配制的涂料成功地生产了磁性衬板、电铲斗齿、球磨机衬板、格子板等10多种铸件,最大铸件300 kg,铸件表面光洁、平整、无粘砂.1主要原材料的要求镁橄榄石粉的化学成分及物理性能见表1和表2.2镁橄榄石粉涂料的配制涂料在消失模铸造中有着重要的作用,它能提高泡沫塑料模样的强度和…  相似文献   

9.
无纺布     
<正> 无纺布,又叫非织布、不织布,始于50年代。纺织工业的基本工艺是纤维(?)纺纱(?)纺布(?)成布。无纺布不纺不织,通过机械或化学处理使纤维相互粘合,制成既具有柔软、疏松、高强度、又具有一定挺度等特殊性质的薄布,即由纤维不经纺织得到织物无纺布综合了纺织、化工、塑料、造纸等工业技术,是纺织工业的一个新领域。无纺布所使用的纤维原料有聚脂,粘胶、聚丙烯、聚酰胺、人造纤维和天然纤维  相似文献   

10.
利用阻燃元素协同效应,研究了阻燃液.该阻燃液具有阻燃效果好,成本低,适用于木材、布、纸的阻燃制品,用火焰点燃,只碳化不燃烧。  相似文献   

11.
在参考文献[1]中,作者曾针对激光器内光强分布的横向不均匀性,讨论了腔内相干光净损耗功率、贮能和激光频宽的计算方法.本文将把这种讨论推广到腔内光强的横向和纵向分布都不均匀的普遍情况,并修正了Townes、Maitland等人所引证的激光器输出频宽公式.最后,以圆柱形单模激光器为例,估算了由于光强分布的不均匀性所引起的频宽的相对修正值.  相似文献   

12.
<正> 一、前言以纤维增强为表征的近代塑料复合材料的发展才只有几十年的历史,一些发达的工业国家如美国从四十年代初开始生产玻璃纤维增强塑料(俗称玻璃钢),五十年代末,我国也诞生了玻璃钢工业,从六十年代以来国内外相继开发了碳纤维、芳伦纤维等复合材料并已广泛应用于化工、冶金、建筑、汽车制造及电学等工业部门。六十年代一些发达的工业国家,将纤维增强塑料管道成功地用于煤矿的输水和输煤。到八十年代初,一些高级复合材料已成功地应用在航空、航天工业中,如美国全部用碳纤维增强树脂复合材料制成一架八座商用飞机里尔  相似文献   

13.
杨洁 《河南科技》2010,(1):93-94
<正>在热拌沥青混凝土的设计、生产和铺筑中,会产生很多潜在的引起沥青路面破坏的因素。在诸多因素中,沥青混凝土的不均匀性易导致沥青混凝土面层发生各种早期破坏的现象。所以,提高沥青混凝土的均匀性,可以有效防止路面早期破坏现象,提高路面质量,延长路面使用寿命。  相似文献   

14.
韩民 《河南科技》2005,(11):37-38
一、碳纤维的特点 碳纤维是以聚丙烯腈或者中间相沥青纤维为原料经过高温碳化制成. 在结构补强中,需要把碳纤维布和碳纤维棒材用有一定强度的粘结胶粘贴到混凝土上,使其和混凝土共同工作,以达到补强的目的.本文就此项技术加以分析探讨.  相似文献   

15.
涂层碳纤维的抗拉强度与断裂特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用化学气相沉积法在碳纤维表面获得SiC、C+SiC、Si、C-Si梯度等涂层的基础上,研究了涂层对碳纤维强度的影响,分析了涂层及碳纤维原丝的相结构,观察了涂层碳纤维的拉伸断口形貌,并进一步探索了涂层碳纤维的断裂过程与断裂方式,实验结果表明:不同涂层碳纤维的强度各异,且其断口形貌与断裂方式也不尽相同.  相似文献   

16.
科技信息     
<正> 我省宁陵县帆布制品一厂试制成功了LPG新型防水涂料,它是布类防雨用品的专用涂料。与普通防水涂料相比,其主要优点为:对纤维粘接力强,低温(-30℃)成膜柔软,高温(60℃)仍不返粘;涂膜防腐不燃,透气性良好;耐水压160厘米;无毒,使用安全方便。用涂敷这种涂料的帆布可制作防雨蓬布、水龙袋、水桶、水槽等,还可用于透气而不透水的风雨衣布。 LPG防水涂料是用石腊、天然胶等原料添加有关试剂,经物理化学作用缩合而成。外观为乳白色的乳状液体。制作工艺简单,  相似文献   

17.
LED照明的照度均匀性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
单颗LED作为近朗伯体发光光能输出较低,且发散角较大,难以直接利用.采用多个LED矩阵排列作为光源,增加了光源的有效发光面积和光通量.梯形混光筒内部各面镀有高反射率的膜,使得进入混光筒内部的光线无吸收的被反射,最后充分混合输出.调整梯形筒的长度可提高出射面上的光照度均匀性.利用TracePro软件对设计系统进行模拟分析,结果表明出射面的照度均匀性大于90%,能量利用率大于65%,优于FF双焦距光学系统,并且整个系统结构简单紧凑,易于实现,成本不高.  相似文献   

18.
引起桥头跳车的主要原因有不均匀沉降、刚度突变、行车速度及车辆本身的抗震性能等。就目前我国高速公路和城市道路路况而言,主要是柔性道路与刚性结构物之间的连接处发生不均匀沉降,产生错台所致。桥梁与路基、路面的组成材料、刚度、强度、胀缩性等存在差异,且桥头连接处受力时易形成集中应力。在车辆荷载、结构自重、自然因素作用下,桥梁与道路同时发生沉降,  相似文献   

19.
快速发酵粉,是制作面包、馒头、油条以及其他面食制品不可缺少的辅料.利用快速发酵粉制作各种面食制品,省时、省力、无污染.快速发酵粉与面粉加水混合后,立即会产气发酵,几分钟后即可上锅蒸制.因其发酵时间短,故不会使面食有酸涩味.制作快速发酵粉,一人就可手工操作,适合饭店和个体户生产出售.  相似文献   

20.
光纤光栅调谐技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
改变格栅间距或者光栅区域的有效折射率可用来调节光纤布喇格光栅的反射波长,本文将介绍业已发展起来的用于调节布喇格波长或者光栅啁啾性的机械调谐、热调庇、磁场调谐以及光控调谐等技术,阐明了不同调谐技术各自的调谐范围、啁啾调谐能力、调谐装置的灵活性等.  相似文献   

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