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11.
试验研究多功能助剂KLF-808在全钢载重子午线轮胎中的应用效果。结果表明,在全钢载重子午线轮胎胎面胶、下三角胶和外护胶中加入KLF-808,可以降低胶料的门尼粘度,提高胶料的抗硫化返原性能,降低硫化胶的压缩生热,提高成品轮胎的耐久性能;在胎面胶中加入KLF-808,可以提高硫化胶的耐磨和抗刺扎性能。  相似文献   
12.
1.概述 废轮胎和废胶综合利用对于节约橡胶资源及环境保护有着极大的作用。在再生胶行业中,目前提出了复原胶的概念,更进一步将废轮胎和废胶的开发利用提高到一个更高层次来进行讨论。笔者通过对各种再生胶的应用,进一步体会到复原胶区别于再生胶的真正含义:在某种意义上,复原胶与生胶在强力方面已经十分接近。  相似文献   
13.
为获得不同关闭时间下蝶阀流场特性,通过设定适当的边界条件,采用非结构网格对控制方程组进行离散,利用fluent动网格技术分析不同的蝶阀,关阀时间对水击最大压强及阀板后端涡街长度的影响。结果表明,匀速关闭时增大关阀时间对减小水击压强的作用效果在0.6s前较为明显;在蝶阀关闭过程中,阀板后部出现涡街现象,且涡街长度与关闭时间有关。  相似文献   
14.
众所周知,白炭黑具有低生热、低滚阻、抗湿滑等优异性能,备受轮胎行业的青睐。由于白炭黑在干法混炼中很难分散,虽然实验人员用均匀剂、分散剂以及活化剂加以改性,还需进行多段混炼。笔者认为增用均匀剂等低分子化合物妨碍了混炼天然胶结晶趋向,重新排列,且低分子的配合剂严重地阻隔了白炭黑与天然胶的结合(接触),这样势必造成混炼胶的强力及磨耗性能的下降。  相似文献   
15.
利用三点弯曲试验研究了不同湿热条件下外贴芳纶纤维增强塑料(AFRP)片材水泥砂浆试件抗弯性能的变化.结果表明:当AFRP—水泥砂浆试件在25℃水中浸泡1~5d,其抗弯断裂荷载随时间的增加基本不变,但显著低于室温干燥条件下的抗弯断裂荷载;当试件在60℃水中浸泡1~5d,其抗弯断裂荷载随时间的增加而逐渐上升;当试件在90℃水中浸泡1~5d,相应的抗弯断裂荷载随时间的增加呈先增大后减小趋势.当试件在25℃和60℃水中浸泡1~5d,AFRP—水泥砂浆试件断裂破坏模式为具有一定延性的积累性破坏;当在90℃水中浸泡1~3d,其破坏模式保持不变,但继续浸泡到5d时,由于试件发生了严重的界面剥离破坏,则该破坏模式转变为脆性破坏.上述研究结果仅对所采用的树脂体系有效.  相似文献   
16.
徐新建 《太阳能》2013,(18):10-12
众所周知,太阳能热水器行业是在清华大学殷志强教授发明“铝-氮-铝”太阳能选择性涂层并实现全玻璃真空太阳能集热管产业化以后,也就是二十世纪九十年代中后期,才开始在我国得到了较快的发展。全玻璃真空管太阳能热水器凭借其节能、环保和经济性等优点迅速得到了广大消费者的认可,行业产销规模逐步扩大。  相似文献   
17.
大光热未来     
今天,我们所生活的这个世界,我们所经营的光热产业,面临着同样的问题——不确定性。从最初的学院启蒙到民间资本,再到市场化运营,中国太阳能光热走过的这二十余年与我们所处的社会经济体制有着很多相像的地方,尤其是近十年的发展,太阳能光热产业可以说是中国整个民营经济发展的一个缩影。我们身处的这个产业,每天面对的都是全新的开始,没有过去的经验可以遵循,没有成熟的思想可以指引,所有的路都必须由我们自己一步一步地走出来。  相似文献   
18.
 1.Key Laboratory of Advanced Textile Materials and Manufacturing Technology;Ministry of Education;Zhejiang University of Science and Technology;Hangzhou;Zhejiang 310033;China; 2.Hangzhou College of Vacation Technology;Hangzhou;Zhejiang 310018;China  相似文献   
19.
用水蒸气蒸馏法从青蒿中提取挥发油。用气相色谱-质谱联用法进行了检测,再通过直观推导式演进特征投影(HELP)法对产生的二维色谱质谱数据进行了解析,得到各组分的纯色谱和质谱,对其化学成分进行了鉴定,用归一法计算了各组分的相对质量分数。分离得51个化学组分峰,并确定出其中43个化学成分,占挥发油总量的98.9。青蒿挥发油主要成分为w(Bisabolol)=23.47,w(Bisabolol oxide B)=11.31,w(Trans-Nerolidol)=10.04,w(Bisabolol oxide A)=6.27等。  相似文献   
20.
测试了经不同温度条件处理的AFRP-水泥砂浆体系的抗弯性能 ,探讨了温度对AFRP-水泥砂浆体系抗弯性能的影响。结果表明 :在 60、150、200℃下 ,AFRP-水泥砂浆的抗弯断裂载荷随着作用时间的延长而逐渐上升 ,在250℃下其抗弯断裂载荷随着作用时间的延长而下降 ,AFRP-水泥砂浆在 60、150、200和 250℃下的抗弯断裂载荷都低于常温 ,并且随着温度的上升而显著下降 ;破坏模式随着温度的升高从积累性破坏向突发性破坏转变。  相似文献   
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