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61.
钾长石-硫酸钙-碳酸钙热分解体系的再探索   总被引:6,自引:4,他引:6  
对钾长石-硫酸钙-碳酸钙体系提钾反应进行了热力学计算,系统研究了物料配比、焙烧温度、反应时间和Na2SO4添加量对热分解体系的影响,最后得出物料摩尔配比为n(钾长石):n(CaSO4):n(CaCO3)=1:1:14,在1423K温度下反应2h,钾长石中钾溶出率为92.02%.当Na2SO4添加量为2.94%时,反应温度可降为1273K,此时钾溶出率可达92%~94%.对焙烧产物进行了XRD分析,得出其主要物相为:K2SO4、3CaO·Al2O3和2CaO·SiO2,与物料摩尔配比1:1:14所确定化学反应的产物相吻合.  相似文献   
62.
酸、碱及盐对胶乳法氯化天然橡胶热稳定性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用热老化实验结合紫外光谱分析和热分析,分析了酸、碱及盐对胶乳法氯化天然橡胶(CNR)热稳定性的影响,并讨论了酸、碱及盐对CNR热降解的影响机理。研究结果表明:胶乳法CNR产品中含有酸、碱、盐时,对CNR的结构有不利的影响,其影响随含量增高而增大,其中又以碱对结构的不利影响最大。因此,在胶乳法生产CNR的生产工艺中,最后的酸碱中和、洗涤2道工序必须严格控制工艺条件,保证半成品的pH值和含盐量达到标准。  相似文献   
63.
国内外增韧改性环氧树脂的研究进展   总被引:13,自引:4,他引:13  
对国内外增韧改性环氧树脂的研究进展作了较为全面的综述。重点介绍了近年来困外在增韧改性环氧树脂方面所取得的一些研究成果,并列举了几种增韧改性新技术。  相似文献   
64.
低密度聚乙烯泡沫片材挤出成型技术的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了物理高发泡LDPE片材的挤出成型,采用丁烷作为发泡剂时提高泡体质量所采用的工艺、配方和设备的生产技术改进  相似文献   
65.
防老剂HS-911是一种新型的无毒、非污染性、高效的二苯胺类防老剂.以防老剂RD为参照,测试和研究了HS-911和RD在内胎胶、胎侧胶和胎面胶3种轮胎胶料的性能.实验结果表明,HS-911可代替RD在内胎胶、胎侧胶和胎面胶中应用,特别是具有比较好的热空气老化性能,但屈挠龟裂后期性能不如RD.  相似文献   
66.
一体化锅炉水处理剂的制备及性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用自制SW-56共聚物,复配有机磷酸盐和焦亚硫酸钠除氧剂及消泡剂,成功制备XF-4一体化锅炉水处理剂。对XF-4锅炉水处理剂的阻垢、缓蚀进行了试验研究,表明其具有优良的阻垢能力,可以明显抑制热水锅炉积垢现象;加入改性除氧剂能降低锅炉水中溶解氧的含量,使腐蚀控制较理想;配方中的消泡剂组分可防止锅炉水表面起泡,抑制高悬浮物下的携带作用。  相似文献   
67.
有机玻璃的增韧研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了不同聚合方法制备的聚丙烯酸丁酯(PBA)对浇铸型有机玻璃(PMMA)的增韧改性,研究结果表明,当PBA以纳米粒子簇分散在PMMA基体中时,对PMMA有较好的增韧改性效果。当PMMA中无皂乳液聚合PBA(e-PBA)的质量分数为0.5%时。改性PMMA的冲击强度比基体提高38%。SEM观察表明,本体聚合PBA(b-PBA)橡胶粒子以独特的纳米簇状结构均匀分布在PMMA基体中,大量的微裂纹以b-PBA粒子为中心呈放射状向外辐射,这些微裂纹在试样破坏的过程中吸收了大量的冲击能,使改性PMMA韧性得以提高。  相似文献   
68.
水解酸化-好氧生物法处理工业废水   总被引:21,自引:0,他引:21  
水解酸化—好氧生物处理法是近年提出的一种新型处理工业废水的方法。列举了水解酸化工序在生物处理工业废水中的优点,并就其在啤酒废水、屠宰废水、乳品废水、制浆废水以及制药废水中的应用作了介绍。  相似文献   
69.
刘芳  胡浩  贾德民 《塑料科技》2007,35(6):64-69
以MgCl2为原料,采用氨水作主沉淀剂,氢氧化钠作辅沉淀剂,在有机分散剂PEG的存在下,以溶剂置换后处理工艺制备了PEG包覆的纳米Mg(OH)2(N-PMH)。采用正交设计法考察了沉淀剂的滴加速度、反应时间和反应温度对N-PMH粒径的影响,并对LDPE/N-PMH复合材料的阻燃性能和力学性能进行了研究。  相似文献   
70.
采用生物过滤法,以醋酸钠为外加碳源,探讨了有氧条件下反硝化脱氮的可行性。研究表明,通过向配制水中通入由N2 O2组成的合成气体,能方便地控制水体中溶解氧的浓度。在向配制水中通入含有少量O2的合成气后,系统中的溶解氧浓度下降比不通任何气体时下降还快。随着溶解氧含量逐渐提升,系统反硝化脱氮效果并未受到明显影响。当溶解氧达到6.4mg/L时,系统仍然具有反硝化作用,只是硝酸盐浓度下降速度比低溶解氧条件下缓慢,但是脱氮效率仍然可达85%左右。结果显示,采用生物过滤系统以及实验室培养得到的两种微生物,在一定溶解氧条件下,溶解氧对系统反硝化脱氮能力影响有限。  相似文献   
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