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刘燕 《保温材料与节能技术》1999,(6):2-5,26
本文概述了用火焰喷吹制备玻璃微纤维的工艺方法,探讨了纤维成型理论,指出了制备≤0.15μm级玻璃微纤维应具备的基本条件,分析了玻璃微纤维直径对其产品性能和应用的影响,同时较系统的介绍了用玻璃微纤维制备的玻璃棉纸的广泛应用。 相似文献
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岳耀奇 《保温材料与节能技术》2007,(1):17-18,23
介绍了AGM隔板的作用、对蓄电池的影响及其重要性。浅析AGM隔板强度机理。通过分析得出AGM隔板强度取决于摩擦力、结点粘结力、单丝强度,这些因素又与纤维的成分、长度、直径、表面特性及隔板生产工艺有关的结论,并详细解释玻璃微纤维对AGM隔板强度的影响。为了提高AGM隔板强度,应从玻璃成分、纤维直径,长度、减少水汽对纤维的侵蚀作用等方面入手。 相似文献
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气浮——纤维过滤法和微絮凝纤维过滤——膜滤法处理洗浴废水的研究 总被引:12,自引:0,他引:12
采用两套处理工艺对洗浴废水处理进行试验研究。流程一采用“气浮+纤维过滤”,流程二采用“微絮凝纤维过滤+膜滤”。试验表明,采用这两种工艺均能使出水达到国家生活杂用水水质标准,且具有占地面积小、操作简单、出水水质稳定等优点,是行之有效的处理方法,详细地介绍了这两套流程的试验情况。 相似文献
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戴春勇 《保温材料与节能技术》2004,(1):28-29
根据目前我国玻璃微纤维行业现状和燃气成本在玻璃微纤维产品生产成本所占的重要比例,天然气价格上涨对玻璃微纤维行业成本造成了影响,必将严重影响行业利益。鼓励行业内部通过正当的途径参与市场竞争,以维护行业和企业的自身利益。 相似文献
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纤维层非稳态过滤的理论分析与实验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文对纤维层非稳态过滤进行了理论分析,推导出了介质的过滤效率、阻力随容尘量(或过滤时间)而变化的理论公式。实验证明,上述理论分析结论与实验结果基本一致。 相似文献
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丁权 《保温材料与节能技术》2007,(5):13-13
美国佳斯迈威公司(简称JM)最近宣布推出其Micro-Strand品牌玻璃微纤维的一个新品种XP^TM。这是用以制造高效空气过滤器、超高效空气过滤器和ASHRAE(美国采暖、制冷和空调工程师学会)过滤器所用滤纸的一种新材料。它用一种获得专利的新玻璃配方制成。据称该配方通过了欧盟严格的生物可溶性标准,并且在制造和贮运过程中,只需使用标准的防护措施,就能防止纤维对人体的刺激。[第一段] 相似文献
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以石榴石为原料的过滤介质用微球的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
以河北邢台石榴石矿物为原料,借助DTA及XRD分析,探讨了高温成形法制备过滤介质用微球的工艺条件,制得了以镁铁尖晶石为主晶相,粒径在0.3 ̄0.9mm,比重3.17,60MPa压力下破碎率为23%,适宜作为石油化工行业过滤介质的微球。 相似文献
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纤维球滤料过滤废水的试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
论述了石英砂、日本球和国产球滤料,过滤毛纺废水二级生物处理出水的试验情况,结果表明:纤维球的滤速可高达30-40m/h,而砂滤速只有9m/h左右;纤维球过滤的运行稳定,砂滤层则易堵塞,和日本纤维球相比,国产纤维球的出水水质较好些,滤阻较大。 相似文献
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孔隙率是影响地滤性能的重要指标,本文阐述了孔隙率可调式纤维过滤装置的试验研究情况,尝试采用人工主动式控制滤层孔隙率的变化,将机电一体化结构引入过滤过程。试验表明通过外部控制滤层孔隙率变化,可以获得滤速、出水水质和过滤周期的优化效果,具有适应性广,机动方便等特点,特别适用于船舰及车辆的中小型水处理装置。 相似文献
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为寻求纤维过滤介质孔隙率准确的测量方法及其内部结构的特性,采用计算机VB语言构建了三维纤维过滤材料模型,对其进行了内部结构孔隙率、表面光学视图孔隙率计算及分析,得出二维滤材孔隙率与三维滤材孔隙率存在的关系,提出一种简便的测试纤维过滤材料孔隙率应用于实际的方法,并且与真实纤维过滤材料孔隙率和电镜扫描下的纤维过滤材料孔隙率进行比对,利用分形数学理论求解出纤维模型二维切面条件下的分型维数,并得出切面平均孔隙率与切面分形维数的数学关联式。研究结果表明:电镜扫描孔隙率较三维真实孔隙率偏小,平均误差约为7%,过滤材料内部结构2/9和7/9处的切面的孔隙率与其三维孔隙率相同;纤维过滤介质具有统计分形特性,随孔隙率增加其分形维数减少,孔隙率减少其分形维数增加,得出的分形维数与孔隙率关联表达式与经典文献形式吻合。 相似文献
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新型保温材料—玻璃微纤维保温隔热纸的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍以玻璃微纤维为原料,在不添加任何黏结剂的情况下,生产玻璃微纤维保温隔热纸的研究和生产过程。通过不懈努力,生产的玻璃微纤维保温隔热纸厚度为(0.5~10)mm,产品性能满足客户要求。 相似文献
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针对城市景观水体夏秋季节易发生藻华现象,且藻类密度小,常规方法难以去除的特点,采用高密度微气泡层的表面吸附及过滤截留作用,实现细小藻类的迅速捕集和分离去除。试验结果表明:当气液混合泵压强为0.42 MPa时,系统产生的微气泡平均直径为72.0μm,数量密度达到2.1×108个/L;在水力负荷为5 m/h、溶气水回流比为130%的优化运行条件下,对叶绿素a的平均去除率达到93.4%。作为上海世博会期间景观水体藻类暴发的应急处理技术之一,可为城市景观水体的水质控制提供应用借鉴和技术参考。 相似文献