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21.
孔隙比与红土物理力学参数的相关性   总被引:2,自引:0,他引:2  
红土中的孔隙会影响其物理力学性质 ,孔隙比对其含水能力、可塑性、紧密程度有较大影响 ,孔隙比与含水量、比重、液塑限、压缩系数、凝聚力等指标呈线性正相关关系 ,与干密度、湿容重呈线性负相关关系 ,对含水状态、颗粒相互错动能力以及孔隙连通情况的直接影响较小  相似文献   
22.
环氧树脂增韧改性的研究现状   总被引:14,自引:0,他引:14  
综述了改性环氧树脂的最近研究状况,概述了橡胶粒子、热塑性树脂及热致液晶聚合物等对环氧树脂改性方法。对环氧树脂改性的方向进行了展望。  相似文献   
23.
聚硅氧烷改性苯乙烯—丙烯酸丁酯共聚乳液膜性能的研究   总被引:12,自引:1,他引:12  
采用共混和共聚两种改性方法制备了不同聚硅氧烷含量的苯乙烯-丙烯酸丁酯(St-BA)共聚乳液,测定了改性St-BA乳液膜的表面性能,吸水率及力学性能,并用SEM对膜断面的形态结构进行了观察。结果表明:与共混改性相比,共聚改性St-BA乳液膜具有互穿网络结构,从而明显抑了聚硅氧烷向膜表面的迁移以及两相间的相分离过程,提高了改性St-BA乳液膜的耐水性及耐污染性,共聚改性St-BA乳液膜中聚硅氧烷含量在  相似文献   
24.
高性能纤维的发展和应用   总被引:14,自引:2,他引:14  
科技的发展要求材料的性能不断提高,高性能纤维材料得以广泛应用.本文论述了目前已实现工业化生产的高性能碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维的性能、开发现状和在航空航天、工业及体育用品领域的应用情况.  相似文献   
25.
聚硅氧烷改性苯丙乳液—I共混改性   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚合物乳液的共混改性可以得到一些独特的性能,改性的效果取决于共混聚合物的相容性及其形态结构,也取决于共混乳液的稳定性。本文研究了聚硅氧烷改性苯丙乳液的稳定性,聚硅氧烷改性橡胶膜的形态结构、两相间相容性,及其对改性橡胶膜力学性能的影响。ESCA和SEM结果表明改性橡胶膜中存在明显的相分离,聚硅氧烷在膜的表面富集;通过技枝共聚使苯丙乳液粒子中含有部分聚硅氧烷,或聚硅氧烷乳液粒子中含有部分苯丙共聚物,两  相似文献   
26.
王琦洁  黄英  熊佳  李鹏 《煤化工》2005,33(2):27-30
研究了以煤为载体、用液相交换吸附法制备煤基载银抗菌剂的实验工艺,探讨了处理温度、处理时间、处理剂浓度等因素对抗菌性离子含量的影响,并找出最佳反应条件为:温度50℃~60℃,时间1h,硝酸银溶液质量浓度0.2mol/L~0.5mol/L。测试了煤基载银抗菌剂的耐洗涤性,同时使用能量色散谱对煤中各元素做了定量、定性分析,探讨了抗菌剂的主要性能和特点,预测了其适用范围。  相似文献   
27.
工程塑料受霉菌腐蚀后,不仅外观难看,其性能也会明显下降,因此探讨工程塑料的防霉性问题就显得非常重要和有意义.简述了霉菌对塑料制品造成的危害及原因,介绍了能用于工程塑料防霉的4种防霉剂以及测试塑料制品长霉程度的标准,为研究工程塑料防霉问题提供了一定的依据。  相似文献   
28.
目的研究双质粒HBV DNA疫苗工程菌的中试发酵工艺。方法首先通过计算质粒拷贝数,检测工程菌DH5α/pS2.S和DH5α/pFP在传代过程中的遗传稳定性,通过摇瓶培养确定培养基组成,再在30L发酵罐内,通过改变培养基成分、培养时间、补料方式,确定最佳发酵参数。并将确定的最佳发酵参数应用于50L发酵罐连续3批中试规模的发酵,同时考察在发酵培养过程中质粒稳定性和超螺旋质粒DNA的比例。结果工程菌DH5α/pS2.S和DH5α/pFP在连续传代30次后,质粒拷贝数保持稳定。确定最佳发酵参数为以甘油为碳源的培养基培养,梯度恒速流加方式补料,培养时间为10h。通过3批稳定发酵,最终可获得湿菌58.0~71.8g/L,质粒含量可达到1.11~1.58mg/g菌,超螺旋质粒DNA的比例达93%以上。结论已建立了稳定的双质粒HBV DNA疫苗工程菌中试发酵工艺,为进一步规模化生产奠定了基础。  相似文献   
29.
有机硅研究的新进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   
30.
黄英  时刻  廖梓珺  王艳丽  王利 《硅酸盐学报》2006,34(12):1485-1490
采用化学镀的方法,在碱性镀液中以(NH4)2SO4作为缓冲剂,NaH2PO2作为还原剂,NiSO4和CoSO4为主盐在玻璃纤维表面制备了镍-钴-磷(Ni-Co-P)合金.用扫描电镜、X射线能谱、差示扫描量热法、X射线衍射等分析手段表征镀层的性能.研究发现:三元络合剂显著改善镀液的稳定性和镀层的形貌.综合考虑镀层速率、镀液的稳定性与镀层的电阻率,选择摩尔比n(H2PO2-)/n(Ni2 Co2 )=2~2.5为宜.化学镀Ni-Co-P合金层玻璃纤维的热稳定性好,适宜的工作温度范围为:常温~180 ℃.当镀层中磷的质量分数为8.1%~23.6%时,镀层为典型的非晶结构.化学镀Ni63.2Co16.5P20.3合金的晶化过程为:Ni→Ni Ni5P2→Ni Ni5P2 Ni12P5 Ni3P→Ni Ni12P5 Ni3P.镀层合金为软磁性材料,导电玻璃纤维的磁损耗很小,介电损耗很大,是一种典型的电损耗材料.  相似文献   
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