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101.
碳酸镁与氢氧化铝复配阻燃聚乙烯性能研究 总被引:5,自引:0,他引:5
将氢氧化铝和碳酸镁复配添加到线性低密度聚乙烯中,发现当氢氧化铝和碳酸镁的比例为4∶1时,其氧指数最高为26.碳酸镁和氢氧化铝复配阻燃聚乙烯具有协同作用.同时由于碳酸镁的加入还提高了体系的拉伸强度,但是却明显降低了断裂伸长率. 相似文献
102.
采用室内静态杀菌实验方法,研究了复配杀菌剂W112对太原热网循环水中富集分离的粘液异样菌群、硫酸盐还原菌群及铁细菌群的杀灭结果,结果表明:(1)W112的杀菌浓度以80mg/L为宜;(2)pH,温度,作用时间的不同均会影响W112杀灭粘液异养菌群,硫酸盐还原菌群及铁细菌群的效果;(3)W112杀菌作用的最佳PH为7-8,最佳温度为35度,作用60min即可达到较佳的杀菌效果。 相似文献
103.
阿维菌素与柴油及其复配制剂对柑桔红蜘蛛进行了室内毒力测定 ,表明两种药剂的各种复配均对柑桔红蜘蛛有着不同的增效作用 ,其中以阿维菌素与柴油按 1∶ 12 5的比例复配的增效作用最为显著 ,共毒系数达 195 ,增效 0 .95倍 相似文献
104.
槐豆胶及与黄原胶复配胶耐盐稳定性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
在原有研究的基础上,对槐豆胶、黄原胶及槐豆胶与黄原胶复配胶的耐盐特性进行了研究。结果显示:槐豆胶与黄原胶单一胶耐盐性有所差异,其中黄原胶单一胶耐盐性较槐豆胶好,5d内达到稳定,且粘度下降幅度较低;槐豆胶8d达到稳定,粘度下降幅度较大。槐豆胶与黄原胶配伍,其耐盐稳定性明显提高,3d达到稳定,且粘度下降幅度降低。因此,槐豆胶与黄原胶配伍后,一方面可大幅度提高粘度,另一方面可显著提高耐盐稳定性,使成本大幅度降低,达到用量少、成本低和提高使用效果的目的。因此,槐豆胶作为黄原胶的复配食品胶应用于高盐食品中,具有明显的优越性和广阔的应用前景。 相似文献
105.
采用OV1701石英毛细管色谱柱和FID检测器,以二十二烷为内标物,同时测定辛酰溴苯腈复配除草剂中各有效成分的含量.最佳色谱条件为:柱箱采用程序升温,220℃恒温3min,以40℃/min升至280℃,恒温4.5min,汽化室温度250℃,检测室温度250℃,载气(N2)1mL/min,燃气(H2)30mL/min,助燃气(Air)350mL/min,分流比1:80.回归方程分别为:Y(辛酰溴苯腈)=1.941X+0.2300、Y(辛酰碘苯腈)=2.460X+0.3080和Y(2,4-滴丁酯)=2.116X+0.1075,相关系数分别为0.9996、0.9991和0.9992.平均回收率98%-101%,标准偏差0.09-0.46,变异系数0.08%-1.8%.该方法简单、快速、准确、高效,适用于同时测定辛酰溴苯晴复配除草剂中各有效成分的含量. 相似文献
106.
60%炭疽福美可湿性粉剂是贵州“贵大科技产业有限责任公司”生产的一种复配杀菌剂.为了掌握该产品的防治效果,特于2005年6月14日-7月14日在何坝乡水河村进行了本试验,其结果表现为60%炭疽福美可湿性粉剂防治辣椒褐斑病效果达90.8%,且比70%甲基托布津可湿性粉剂防治效果要好。 相似文献
107.
通过测定不同环境因子组合下甲氰·阿维对朱砂叶螨的毒力效应,确定环境因子对药剂毒力及增效作用的影响.结果表明:温度是影响单剂及复配剂毒力的主导因子,阿维菌素和甲氰·阿维复配剂的毒力呈正温度效应,甲氰菊酯的毒力呈负温度效应;复配剂的增效作用在不同环境因子组合中变化不大,常规条件下筛选的最佳配比的复配剂甲氰.阿维Ⅱ在本实验中的不同环境组合下,仍然为最佳配比. 相似文献
108.
109.
《河南科学》2017,(4):561-568
选取磷酸盐与碳酸盐进行复配,并用正交试验法筛选出一种新型复合钝化预膜剂,采取旋转挂片法进行预膜剂的缓蚀性能测试,并对金属表面微观形貌、元素成分使用SEM电子扫描电镜与能谱(EDS)进行检测分析.结果表明,当磷酸盐、碳酸盐投加量分别为320 mg/L和100 mg/L时,新型复合钝化预膜剂对碳钢A3的腐蚀率为0.074 5 mm/a,对紫铜合金的腐蚀率为0.006 6 mm/a,满足化学清洗后对金属的缓蚀要求;同时,复合磷酸盐型钝化预膜剂对金属具有良好的协同增效缓蚀性能,在金属表面形成稳定的钝化膜,降低了金属的腐蚀速度,增强了金属的抗蚀能力,扩展了单一预膜剂的使用范围. 相似文献
110.
以辽阳污水处理有限公司的污泥为研究对象,运用一套自制的适用于小体积发酵装置对污泥进行了高温好氧发酵堆肥处理.通过对比实验,对堆体温度、含水率等指标的变化进行了动态监测,获得了堆肥过程中各项指标的最优化组合.研究表明:通过室外通风晾晒并与调理剂混合,有利于调整生污泥水分,促进堆肥顺利启动;锯末、稻壳及稻草秸秆三种调理剂的调理效果次序为锯末>稻草秸秆>稻壳;污泥、调理剂、回流污泥最佳混合比为3∶2∶3;最后通过种子发芽实验得出堆肥污泥已经达到实际应用的要求. 相似文献