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本文介绍了土工织物在鸭绿江护岸工程中代替天然粒料滤层,保护淤泥质粘土的试验与应用。结合本工程反滤设计中遇到的问题对土工织物保护粘性土的反滤准则进行了讨论,提出了粘土地基反滤设计尽可能选择较大孔径的织物为好。并提出土工织物可提高淤泥质粘土的抗剪强度,采用土工织物可起到反滤、加固双重作用。 相似文献
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县是我国最重要、设置最稳是的行政地域单元.中央非常重视县域经济的发展.扶风是<关中--天水经济区发展规划>中城乡统筹的重点区,省财政直管县,具有独特的资源、环境及区位优势.西部大开发以来,扶风县经济得到了较大发展,然而整体发展水平低,应明确发展的方向和重点. 相似文献
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通过不同预聚程度的环氧化硅氧烷(ES)与酚醛树脂共固化及固化物理状态的调控,构建不同拓扑结构的交联网络,探讨了不同预聚程度的硅氧烷预聚体(PES)改性热塑性酚醛树脂(NR-PES)交联网络的调控及其强韧化的构建方法。首先,合成了一种不同预聚程度的环氧化硅氧烷(PES),通过DSC和流变分析,明确了NR-PES的固化反应和物理状态特征,在此基础上,确定了不同交联结构NR-PES的制备方法。接着,采用DMA、TGA、力学测试研究了PES的预聚程度对NR-PES交联网络和性能的影响规律。结果表明,当PES预聚程度较低时,NR-PES的交联密度较低,导致其热稳定性和弯曲强度较低;随着PES预聚程度的增加,NR-PES的交联密度不断增加,其热稳定性、弯曲强度随之增加,但KIC不断降低。特别是,PES的预聚程度为30%时,2-NR-PES展现出优异的热稳定性、弯曲强度和断裂韧性,残炭率C800℃为53.43%,弯曲强度为20.51 MPa,KIC为0.389 MPa·m1/2。此外,当PES预聚程度过高时,NR-PES的热稳定性、弯曲强度和断裂韧性显著降低。 相似文献
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以木质素为原料合成聚氨酯的研究进展 总被引:9,自引:0,他引:9
综述了国内外以木质素、改性木质素代替多元醇为原料合成聚氨酯的研究方法,并对木质素在聚氨酯领域中的应用前景作了展望。 相似文献
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聚氨酯弹性体(PUE)是目前具有发展潜力的合成材料之一。聚氨酯弹性体具有抗冲击强度高、弹性好、延伸率高、耐磨性好、耐油性和耐溶剂性好、抗撕裂性好等特点,被广泛应用于较多领域。从聚氨酯弹性体的合成原料和工艺角度分析,收集并研究微相分离对聚氨酯弹性体力学性能的影响,总结了聚氨酯弹性体的原料和制备工艺对力学性能的影响;按照原料和工艺进行分类,对近年来不同原料(大分子二元醇、二异氰酸酯和扩链剂)和工艺(共聚方法和退火处理)制备的聚氨酯弹性体进行性能和微相分离进行综述,并且分析不同结构的影响。基于不同微相分离聚氨酯弹性的研究体取得了成果,但是,开发高力学性能的材料仍是一个巨大的挑战。最后,综述了提高聚氨酯弹性体力学性能的方法,为制备高性能的聚氨酯弹性体提供了理论指导。 相似文献
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为了明确光敏剂的种类及用量对脂环族环氧树脂3,4-环氧环己基甲基-3,4-环氧环己基甲酸酯(TTA-21)固化特性、透光性和力学性能的影响,采用差示扫描量热法(DSC)和紫外可见光光度计探究了 2-异丙基硫杂蒽酮(ITX)、安息香二甲醚(BDK)、1-羟环己基苯酮(184)及其用量对脂环族环氧树脂TTA-21(4-乙烯基环氧环己烷为稀释剂,三苯基六氟锑酸盐为光引发剂)薄膜固化程度和透光率的影响.在此基础上进一步分析了二((3,4-环氧环己基)甲基)己二酸酯(TTA-26)和三羟甲基丙烷三缩水甘油醚(TPEG)对TTA-21固化物薄膜拉伸强度的作用规律.利用Box-Behnken响应面分析法对体系中TTA-26、TPEG和稀释剂的含量进行了优化.研究表明,在脂环族环氧树脂体系中光敏剂BDK的添加量为1%时,薄膜固化率可达98.12%,透光率可达86%以上;TPEG和TTA-26在固化体系中的添加量均为20%时,固化薄膜的拉伸强度分别为46.80 MPa和42.78 MPa,断裂伸长率分别为11.2%和13.7%;稀释剂添加量为30%时,固化薄膜的拉伸强度可达到最高值57.14 MPa.各响应因子对拉伸强度的影响强弱顺序为稀释剂(C)>TTA-26(A)>TPEG(B),响应面法优化最佳工艺为TTA-26添加量24.75%、TPEG添加量20.65%、稀释剂添加量18.70%,在此条件下固化薄膜的拉伸强度可达58.97MPa. 相似文献
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在前期球磨实验确定的不同物料搅拌转速基础上,在不同球磨时间条件下,对MOX粉末进行搅拌球磨工艺的研究工作。通过激光粒度仪、库仑仪分别对球磨过的MOX混合粉末粒度、钚分布均匀度的变化情况进行测试。实验结果表明:当球磨时间过短时,球磨效果不佳,粉末粒度较大,均匀性不佳;随着球磨时间的延长,粉末粒度逐渐减小,钚分布均匀性逐步改善;当球磨时间过长时,粉末粒度达到极限粒度后,粒度会增大,钚分布均匀度变化不明显,趋向于均匀化分布。在现有实验条件下,最合理的球磨工艺为:对于MOX原料粉末,在600r/min转速下,球磨2.5h;对于经过煅烧处理过的MOX混合粉末,以800r/min的转速处理3h。采用上述工艺制备获得的粉末粒度1μm,均匀度≥98%,满足指标控制的要求。 相似文献