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11.
翟羽伸 《精细与专用化学品》1988,(3)
大日本油墨化学工业公司开发成功并开始出售一种水溶性透明阻燃涂料,供木材喷涂阻燃使用,商品名称为,'卜一夕了为-夕"。将这种涂料喷涂在木材表面,在室外长期使用也可达到阻燃效果,耐候性好,使用寿命长。由于是水溶性涂料,所以施工操作也很方便,日本市场售价为1 00。日元/公斤。喷涂该涂料的木材可达到美国防水试验标准UL一723中最严格的"不燃一级"的规定,并且可以达到洛杉矶市的防火标准,在日本工业标准的几种防火试验中也得到了较好的结果。这种水溶性涂料是由磷化物 相似文献
12.
翟羽伸 《精细与专用化学品》1992,(9)
混凝土运输车在卸下混凝土后,为防止残存在车内的混凝土固化,需用水进行清洗。清洗过程使用大量的水。一方面成本高,时间长;另一方面还排放大量的污水。为了解决这一问题,日本藤泽药品工业、NMB、山宗化学和4家公司分别开发了混凝土运输车用清洗剂。其主要成分均为羟基酸及烷基胺基磷 相似文献
13.
14.
针对20 kV城市电缆配电网出现的单相接地故障电流增大以及接地后过电压问题.研究适合20 kV配电不同网络结构的中性点接地方式.通过对20 kV配电网中性点不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地3种方式进和接地故障稳态分析、暂态分析和系统参数分析,并与10 kV配电网接地方式相比较,说明20 kV配电网接地方式应用范围,当系统电容电流小于10 A时可采用中性点不接地方式;当系统电容电流在10~15 A之间时可采取消弧线圈接地方式;当系统电容电流在100~1 000 A之间时可采用低电阻接地方式;算例分析表明20 kV电缆配电网宜采用中性点经低电阻接地方式. 相似文献
15.
大规模新能源并网给电力系统的调度运行带来了新的挑战。为缓解系统的备用压力,提出一种计及源-荷多灵活备用资源的随机优化调度方法。首先,基于场景生成方法建立可变场景模型,考虑了风电并网容量和光伏并网面积对新能源出力不确定性的影响。其次,建立电力系统中多种灵活资源的备用模型:在源侧,分别建立常规机组和风电/光伏的备用模型,并考虑了风电/光伏备用的不确定性;在负荷侧,引入激励型需求响应,对需求侧备用进行建模。然后,基于两阶段随机优化方法建立备用调度模型。该模型考虑了日前的运行和备用决策以及日内不确定场景下的弃风、弃光以及切负荷风险。最后,基于改进的IEEE RTS-24测试系统验证了所提模型的有效性。 相似文献
16.
凝胶注模成型工艺能够制备出高强度,高致密性,且形状复杂的氧化锆陶瓷。粉体团聚对凝胶注模成型工艺存在不良影响,粉体团聚导致陶瓷内部产生缺陷,导致致密性、均匀性变差,力学性能降低。本文通过对氧化锆粉体表面改性,改善粉体团聚,将改性粉体用于凝胶注模成型,制备出低粘度浆料。通过SEM、粘度仪、显微镜等仪器,对强度、粘度及粉体分散情况进行表征。结论 :当钛酸酯偶联剂加入量为0.4 wt%时,粉体团聚情况以及粘度达到最佳,当固相含量为50%时,粘度达到557.6 mPa·s,抗弯强度达到710.08 MPa,洛氏硬度达到92 HRB;断面观察,改性后陶瓷内部颗粒间结合较为紧密,结构均匀。 相似文献
17.
陶瓷结合剂化学组成的计算与配方优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文利用计算机技术.对陶瓷结合剂化学成分进行精密计算.在此基础上,根据结合剂所需要的化学成分,采用数学模型精确优化设计出陶瓷结合剂配方(即各种原材料的配比),文章介绍了上述算法具体实现方法,给出了算法模型和精确的程序语言描述,算法重点解决了误差放大.计算稳定性等工程计算问题,对实际系统运行样本数据进行了验证,同时,文章描述了算法所引用的数据库表的结构设计方法及提高数据库应用效率和灵活性的技巧;分析了整个软件系统模块组成,描述了系统功能。通过实际应用与测试.验证了该系统算法和软件系统的可用性,对研究开发新型陶瓷结合剂具有重要指导作用。 相似文献
18.
本文研究制备Na2O-B203-Si02-Al203多元系基玻璃料,并配制成低温陶瓷结合剂,研究发现:耐火度为685℃,流动性为110%~130%,线膨胀系数为5.35×10-6℃-1的低温陶瓷结合剂具有优异的性能.制备的陶瓷结合剂金刚石砂轮在725℃烧成后,磨具的抗弯强度和洛氏硬度达到最佳值,分别58.61 MPa和77.9.用其磨削PCD刀片时锋利性好,磨削中间不需修整,砂轮耐用度高.运用扫描电子显微镜(SEM)分析了陶瓷结合剂金刚石磨具的断面形貌、磨削后磨削面形貌,表明结合剂对磨粒黏结牢固,断面组织均匀. 相似文献
19.
众所周知,渗硅可以明显提高钢铁材料的耐蚀性、抗高温氧化性及表面硬度。但是过去的传统渗硅剂(成份:硅粉或硅铁粉为渗硅源、NH_4Cl为活化剂、Al_2O_3为缓冲剂)由于Fe、Si扩散不均匀,Si的扩散系数比Fe大,所以在Si扩散的同时会伴随空洞出现,导致渗硅层内有许多孔隙,渗层不致密,这样也就限制了渗硅在工业中的应用。 相似文献
20.