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101.
韩雪  王帅  周小红 《合成纤维》2020,49(1):36-40
采用普通涤纶、含1%云母颗粒的涤纶(1%云母/涤纶)以及含5%云母颗粒的涤纶(5%云母/涤纶)三种材质,上机纬密采用200根/10 cm、300根/10 cm、400根/10 cm,组织采用平纹、斜纹、缎纹试织试样。通过Hot Disk热常数分析仪,采用正交试验及极差、方差分析,研究了纤维材质、上机纬密、组织对凉感纤维织物导热系数的影响。结果表明:在试验设置变量范围内,纤维材质对导热系数的影响显著,上机纬密、组织对导热系数的影响高度显著,影响因素从大到小顺序为上机纬密>组织>纤维材质。  相似文献   
102.
103.
塔河油田长裸眼段水平井因受超深高温、井身结构等因素限制而无法充分改造,为此通过自主创新形成纤维暂堵分段酸压工艺。但鉴于现场试验仍存在失败及低效井,为给该工艺推广应用提供优化依据,本文采用地质与工程相结合、室内实验与施工分析相结合的方法,从地质因素、工程因素、工艺因素三方面对失利单井进行了分析评价,并最终针对各类失利原因提出了优化方案。分析结果表明,选井方面不仅要考虑甜点区,还要考虑井眼轨迹与最大主应力方向夹角及储层段与破裂薄弱点的对应关系;酸压参数优化要根据裂缝尺寸选择不同的暂堵剂组合及施工排量;暂堵剂加注工艺要避免纤维团漂浮及冒顶导致施工不连续。  相似文献   
104.
朱善长 《上海染料》2020,48(2):45-46
在采用阳离子染料对腈纶织物进行染色的过程中,容易产生染料凝聚问题,尤其是用阴/阳两种离子类型的染料染腈/毛、腈/粘等混纺织物时,问题更为严重。分散剂WA是20世纪60年代上海天坛助剂有限公司(原上海助剂厂)为适应当时国内聚丙烯腈纤维(腈纶)染色的迅速发展而研制的。40余年的实践经验证明:分散剂WA也可以应用在其他许多染色工艺中,以代替价格昂贵的进口产品AvolanlW(德国)。  相似文献   
105.
归纳并概述近年我国非织造材料用纤维的发展现状,展望非织造材料用纤维在未来的发展趋势,以期继续提高我国非织造材料在全球非织造行业的竞争力。  相似文献   
106.
为探究纺粘非织造工艺中工艺参数对纤维最终直径的影响,文章基于纺粘非织造聚合物拉伸过程,构建了纺粘非织造聚合物拉伸理论模型,并应用MATLAB对模型进行数值计算。同时,选取纺粘工艺参数中的气流初始速度、聚合物初始温度、聚合物质量流量3个因素,通过控制变量法比较观察不同方案下经过数值求解后得到的纤维直径,得出3个因素分别对纤维最终直径的影响。结果表明,气流初始速度越大,聚合物初始温度越高,聚合物质量流量越小,最终形成的纤维直径越细。  相似文献   
107.
通过静电纺丝技术制备出柔性SiO2纳米纤维,将其与亲水型气相SiO2混合均匀后,采用半干法压制得到SiO2复合隔热材料.研究结果表明,柔性SiO2纤维为亲水型气相SiO2提供了空间网络骨架,在未明显提高其导热系数的基础上提高了其抗折强度.  相似文献   
108.
本文以蚕腺体为生物反应器,通过喂食法将稀土紫外长波长荧光粉(BAM)引入蚕丝。利用扫描电子显微镜、荧光显微镜、红外光谱仪、广角X射线衍射及材料试验机等对纤维的形貌、结构及性能进行了表征。结果表明,BAM进入了蚕丝,纤维在紫外光激发下发蓝色荧光;BAM的导入影响了蚕丝的表面形貌,限制了丝素蛋白的结晶,降低了蚕丝的力学性能。  相似文献   
109.
向石膏粉料中添加不同含量陶瓷-尼龙复合纤维制备石膏铸型试样,测试分析陶瓷-尼龙复合纤维交织强化石膏试样的性能并观察其断口,研究陶瓷-尼龙复合纤维含量对石膏铸型性能和微观形貌的影响。结果表明,陶瓷-尼龙复合纤维含量对石膏铸型性能影响显著,随着陶瓷-尼龙复合纤维含量增加,石膏试样生胚抗弯强度呈倒V字形变化趋势,焙烧后的抗弯强度变化不大;石膏试样透气率随陶瓷-尼龙复合纤维含量的增加而增大,当石膏混合料中陶瓷-尼龙复合纤维质量分数为1.25wt%时达到最大值32.3,与传统石膏铸型相比,增大近21倍,尼龙纤维焙烧后形成的孔洞提高了石膏铸型透气率,陶瓷纤维保留在基体中提高强度,当陶瓷-尼龙复合纤维质量分数大于0.75wt%时,纤维会团聚并割裂基体;导热性和抗热震性随陶瓷-尼龙复合纤维含量的增加而先增大后减小,当陶瓷-尼龙复合纤维含量为0.75wt%~1wt%时,导热性和抗热震性相对最佳。   相似文献   
110.
随着混杂纤维混凝土应用的增多,探究影响其抗压强度的因素就显得尤为重要。为了研究陶粒、钢纤维和聚丙烯纤维三种因素对混杂纤维混凝土抗压性能影响,对钢-聚丙烯纤维混凝土的抗压强度进行灰色关联分析、极差分析和方差分析。结果表明:灰色关联分析、极差分析和方差分析的三种分析的结果一致,对钢-聚丙烯纤维混凝土抗压强度影响最大的是钢纤维掺量,其次为陶粒掺量,影响最小的是聚丙烯纤维掺量。最后,就这三种因素对钢-聚丙烯纤维纤维混凝土的抗压强度的影响进行了机理分析;同时根据灰色系统理论建立钢-聚丙烯纤维混凝土抗压强度的GM(1,N)灰色预测模型。  相似文献   
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