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相似文献
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1.
田菁胶的化学改性及应用研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了田菁胶化学改性研究的进展,包括田菁胶的基本组成、主要性质及田菁胶化学改性的原理和方法,并在此基础上列举了田菁胶及其改性产物的工业应用,预测了田菁胶化学改性及应用的发展前景.  相似文献   

2.
泥料的可塑性是最重要的工艺参数.分析了几种常用粘土的矿物组成与可塑性之间的关系以胶体理论为依据,设定了粘土可塑性指标的不同测定方法,并与实际泥料的可塑性进行拟合.结果表明,采用可塑性指标Ⅱ能较好的反应不同种类粘土的可塑性与泥料可塑性之间的加和关系.  相似文献   

3.
本文对田菁胶的化学成分、流变特性和化学改性等方面作了较详细的研究.首次将田菁胶及其改性产品应用于卷烟纸中,试验结果表明完全可行.在纸浆中加入0.4—0.6%(相对于干浆的重量)的田菁胶或其改性产品,不仅可以提高产品质量,而且能降低生产成本,节约能源消耗.加胶后,纸张的定量合格率平均提高17—24%;纸张干燥时的蒸汽用量约降低1/3,填料留着率提高0.27—0.55%,对抄造过程不会带来任何不良影响.  相似文献   

4.
探讨以廉价无毒的田菁胶及其改性产品,在不同条件下作絮凝剂净化浮选尾煤水的可能性,以期取代聚丙烯酰胺.研究表明:有四种改性田菁胶有明显絮凝效果,以3~#改性田菁胶最佳。在介质为自然pH值条件下,用量5.0mg·L~(-1)时,可做絮凝剂直接净化浮选尾煤水,达到国家规定的排放标准,可望代替聚丙烯酰胺。  相似文献   

5.
泥料的可塑性是最重要的工艺参数。分析了几种常用粘土的矿物组成与可塑性之间的关系以胶体理论为依据,设定了粘土可塑性指标的不同测定方法,并与实际泥料的可塑性进行拟合。结果表明,采用可塑性指标Ⅱ能较好的反应不同种类粘土的可塑性与泥料可塑性之间的加和关系。  相似文献   

6.
羟丙基田菁胶耐热性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文用田菁胶原粉[TQ]、美国改性瓜胶[WG]作对比,利用热分析详细地研究了羟丙基田菁胶[HT]在不同升温速率下热失重曲线的耐热性,由此得出HT、TQ和WG三种物质的热稳定性顺序,为田菁胶资源的开发应用提供了理论依据。  相似文献   

7.
田菁,又名咸青,系一年生豆科田菁属植物。原是生长在我国东南沿海的野生植物,后来逐步进行人工培植,作为改良土壤的绿肥作物。近年来,我国的科学工作者从田菁种子的内胚乳中提取出田菁胶,这是一种半乳甘露聚糖类的植物胶。其化学组成,分子结构和理化性能与国际上称誉为王牌胶的瓜尔胶十分相似,可应用于国民经济的20多个部门,经济效益十分显著。  相似文献   

8.
以环氧氯丙烷作为交联剂,对天然半乳甘露聚糖类高分子田菁胶进行环氧活化。产物环氧化田菁胶是高分子改性重金属螯合剂必备中间体。探讨了环氧活化过程中各种环境因素如碱度、环氧氯丙烷用量、相转移催化剂用量、碱化时间、环氧化时间以及反应温度对环氧值的影响。环氧化过程中,最佳反应条件为:碱浓度为2.5mol/L;碱化时间为6小时;环氧氯丙烷用量为1.0mL/g碱化田菁胶;环氧化时间为3小时。  相似文献   

9.
田菁粉是由田菁种子胚乳磨成的粉,它的化学成分主要为半乳甘露聚糖。 田菁粉可溶于水,它象通常的水溶性高分子那样可以用作水的增粘剂(交联后增粘能力更大)和降阻剂。 目前,在油田中,田菁粉主要用于配压裂液。 配压裂液用的田菁粉存在两个问题:一个是水不溶物含量高,另一个是溶解速度慢。 为了解决这两个问题,可以将田菁粉进行化学改性,即在田菁粉的分子结构中引入亲水  相似文献   

10.
一、引言在自动化生产瓷器的过程中,瓷坯的含水率是一个重要的参数。含水率过低,增加磨坯剐底工序的困难,延长了烘干时间,不必要地耗费能量;含水率过高,不仅会在“素烧”过程中发生“炸坯”现象,而且会增加坯体的变形。为了在烘干过程中把坯体的含水量控制在一定的范围,瓷坯含水率的检测是必不可少的。以前,这项检测一般凭工人的经验,因而误差较大;或利用称重法抽检,而每检测一次的周期较长,不能及时反映含水率的变化情况。  相似文献   

11.
阳模滚压成型是一种比较现代的陶瓷成型法.但由于种种原因未能在景德镇瓷区推广应用.本文用自行改装成的阳模成型机成功地进行了阳模成型试验,并探讨了各种较佳的工艺条件;成功地对器型较深的荷叶大碗进行了阳模成型试验,扩大了阳模成型的应用范围.阳模成型,由于滚压头与泥料的接触面积大,坯体结构致密,强度高,变形少,所以,半成品破损可减少85%;成品缺陷可减少60%以上;产品的出口瓷合格率可提高10—20%.  相似文献   

12.
杜红霞 《科学技术与工程》2021,21(10):4153-4158
为详细分析建筑用聚酰胺树脂改性E-51环氧树脂胶黏剂的性能,提出建筑用聚酰胺树脂改性E-51环氧树脂胶黏剂的性能研究方法,从不同聚酰胺树脂含量、不同预聚体配比与含量两个角度,测试建筑用聚酰胺树脂改性E-51环氧树脂胶黏剂使用在建筑材料中的使用性能.测试结果显示:聚酰胺树脂含量为10 g,黏度将提升至100000 mPa·s,对改性E-51环氧树脂胶黏剂的工艺性存在负面影响;聚酰胺含量增多,改性E-51环氧树脂胶黏剂拉伸强度、压缩强度逐渐变小,剪切强度值逐渐变大;将二乙烯三胺和聚酰胺按照6.6:1.1比例混合后,改性E-51环氧树脂胶黏剂使用性能最佳;制作预聚体时,OH:NCO的最佳比例为1:3,预聚体含量为35 g时,建筑用聚酰胺树脂改性E-51环氧树脂胶黏剂剪切强度最高、胶黏剂力学性能最佳.  相似文献   

13.
研究田菁胶的上浆性能,测试了浆液、浆膜性能,并对添加田菁胶以降低混合浆中PVA的用量进行了浆液粘附力和浆纱测试.测试结果表明,浆液粘度稳定、浆膜柔韧,对纤维素纤维粘着力较大,田菁胶在经纱上浆中取代部分PVA,浆纱效果良好.为纺织厂在浆纱时提供参考.  相似文献   

14.
在分析若干矿物材料的基本物性基础上,对其吸附放射性核素锶、铯的性能进行了研究.沸石、钠化改性凹凸棒石粘土矿物对锶、铯具有优良的吸附性能.矿物对锶、铯的吸附以化学吸附为主,物理吸附不是决定的因素.由热活化高岭土、新疆沸石、改性凹凸棒粘土为基质材料构成的富铝碱矿渣粘土矿物胶凝材料具有高强、较低孔隙率、较少的有害孔、抗硫酸盐侵蚀和耐辐照性能好的特点.以此材料为基材的模拟放射性废物固化体Sr2 、Cs 的浸出率较低.  相似文献   

15.
前言 田菁粉的主要化学成分是一种可用下式表示的半乳甘露聚糖。 在油田中,田菁粉主要用于配水基压裂液。为了使压裂液易于交联成冻,并在压裂后减少对地层的伤害,因此配压裂液的田菁粉的增粘能力要强,水不溶物要低。 可以用化学改性(例如在田菁粉的分子中引入亲水的极性基团)的方法达到上述的目的。  相似文献   

16.
流延成型制备8YSZ电解质薄片及其性能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
探索了以YSZ纳米粉体为原料,采用流延成型的方法制备YSZ电解质薄片的工艺过程,研究了YSZ纳米粉体及流延后坯体的性能,以及通过实验获得的瓷体性能.粉体粒度分布窄,在0.1~0.3 μm之间,中位径为0.157 μm.坯体在968.9℃开始有明显收缩,在1 279.9℃收缩最快,而在1400℃后,收缩值基本稳定于20%.坯体的致密度良好,相对密度为64.1%.通过烧结得到的瓷体的相对密度可达97.8%,晶粒细密均匀,大小为1~4 μm,晶界明显.YSZ薄片随温度的升高表现出良好的电性能,在900℃时的电导率达0.106 S/cm.  相似文献   

17.
以针刺整体炭毡为预制体,采用化学气相渗透法(CVI)增密制备C/C多孔体,采用反应熔体浸渗法(RMI),将Fe与Si同时熔渗进C/C坯体中制备FexSiy改性C/C-SiC复合材料。研究FexSiy改性C/C-SiC复合材料的组织结构、力学性能和摩擦磨损性能。研究结果表明:硅铁化合物被SiC基体包围填充于C/C坯体孔隙中;FexSiy改性C/C-SiC复合材料的弯曲强度为189.65 MPa,垂直和平行摩擦面的压缩性能分别为296.93 MPa和201.32 MPa;分别采用30Cr钢和自身材料作对偶时,FexSiy改性C/C-SiC复合材料的平均摩擦因数均为0.24左右,线磨损均小于3.5μm.面-1.次-1,但与铬钢对摩静系数明显增大,而与自身对摩制动曲线出现明显翘尾现象,其摩擦磨损过程是由磨粒磨损、黏着磨损和氧化磨损相互作用的结果。  相似文献   

18.
研究了新型放射性废物固化胶凝材料—富铝碱矿渣粘土矿物胶凝材料(RAAASCM)的组成及其浆体的某些性能。结果表明,热活化高岭土、新疆沸石、改性凹凸棒粘土是富铝碱矿渣粘土矿物胶凝材料较好的组成材料。该胶凝材料浆体具有高强、较低孔隙率、较少的有害孔、抗硫酸盐侵蚀和耐辐照性能好的特点。以此材料为基材的模拟放射性废物固化体Sr2+、Cs+的浸出率较低。  相似文献   

19.
对陶瓷泥料进行细菌处理,是一项降低产品能耗、提高产品质量的一个有效途径。试验表明:经过细菌处理的泥料,其流变性得以优化;坯体抵抗裂的强度获得提高;在相同成型压力下,坯体的密度增高;制品的烧成温度有所降低;制品气孔率和废品率明显下降。  相似文献   

20.
魔芋与田菁无粘土钻井液是一类分别采用魔芋与田菁植物胶配制而成的新型钻井液,特别适用于金刚石钻进、各种井底动力钻具钻进、水文水井钻进与浅油井钻进,具有保护孔壁,提高钻速、钻头寿命,提高破碎岩矿层采心率,降低泵压,减少激动压力,减少对地层损害等许多优良性能。介绍与讨论了钻井液配方与配制方法、性能分析和比较以及生产应用等。  相似文献   

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