首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   92篇
  免费   11篇
  国内免费   3篇
综合类   6篇
化学工业   15篇
金属工艺   6篇
机械仪表   4篇
建筑科学   12篇
轻工业   35篇
水利工程   3篇
石油天然气   5篇
武器工业   1篇
无线电   6篇
一般工业技术   10篇
冶金工业   2篇
自动化技术   1篇
  2023年   8篇
  2022年   11篇
  2021年   12篇
  2020年   5篇
  2019年   7篇
  2018年   3篇
  2017年   1篇
  2016年   3篇
  2015年   7篇
  2014年   5篇
  2013年   4篇
  2012年   4篇
  2011年   10篇
  2010年   5篇
  2009年   3篇
  2008年   11篇
  2006年   1篇
  2005年   4篇
  2004年   1篇
  2001年   1篇
排序方式: 共有106条查询结果,搜索用时 15 毫秒
81.
郑木莲  马赛  王可  刘侠  丁晓岩 《硅酸盐通报》2022,41(3):1085-1093
丁苯橡胶(SBR)活性乳化沥青可以活化旧路面的老化沥青,但是存在高温稳定性差以及黏附性不足等问题。为解决SBR活性乳化沥青性能上的不足,使用水性环氧树脂(WER)对其进行复合改性,通过修正低温蒸发法获取蒸发残留物,分析不同掺量WER对SBR活性乳化沥青基本物理性能、黏附性、流变性能、低温蠕变性能以及还原性的影响。结果表明:掺入WER之后,SBR活性乳化沥青的针入度大幅下降,软化点显著提高,延度下降;WER能够显著提高SBR活性乳化沥青的高温稳定性,但对其低温延展性有负面影响;SBR活性乳化沥青的黏附性显著增强;复合剪切模量(G*)、车辙因子(G*/sin δ)随WER掺量的增加不断提高,相位角(δ)随WER掺量的增加不断下降,表明高温抗车辙性能得到改善;劲度模量(S)和蠕变速率(M)则随着WER掺量增加分别呈增大和降低趋势;WER的掺入不影响SBR活性乳化沥青的还原性。根据试验数据,WER掺量应控制在10%~15%(质量分数)。  相似文献   
82.
目的 制备超疏水自清洁的Ti6Al4V合金表面。方法 首先使用飞秒激光在Ti6Al4V合金表面预制备微米级结构,然后将预制备的样品置于1.0 mol/L的氢氧化钠溶液中,在超声水浴状态下进行电化学去合金,获得微纳米复合结构。经表面改性后,得到微纳超疏水钛合金表面。结果 经复合制备的微纳超疏水表面结构由微米级的梯形凸柱阵列,以及通过电化学去合金形成的三维纳米孔洞骨架和沉积的微米或亚微米金属氧化物组成。经过表面改性后,该微纳复合结构表面呈现优异的超疏水性,其接触角可达162.5°,滚动角低至3.4°。自清洁性能测试结果表明,该微纳超疏水钛合金表面展现出优异的低黏附性和自清洁性,1滴水对表面的清洁效率达到99.8%。激光加工参数与静态水接触角之间的关系表明,接触角与扫描间距呈负相关,与能量密度、重复次数呈正相关。结论 飞秒激光结合电化学去合金方法制备的具有微纳结构的钛合金表面呈现出优异的超疏水自清洁性能,通过改变激光加工参数能够有效增大表面的静态水接触角,为后续研究提供了一定参考。  相似文献   
83.
目的 通过对橡胶粉进行活化处理,提升橡胶沥青-集料的黏附性。研究不同活化方式对橡胶沥青黏附性的影响,探究橡胶沥青与集料的吸附方式。方法 用接枝活化和涂覆活化的方法对橡胶粉进行预处理,通过扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM)对活化橡胶粉进行表征。分析了橡胶粉经过活化预处理对橡胶沥青黏附性产生影响的原因。通过接触角试验、表面能理论和水煮法试验,分别评价了3种橡胶沥青的表面自由能(Surface Free Energy, SFE)、能量比(Energy Ratio, ER)和黏附等级,并通过红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR)对3种橡胶沥青与集料的吸附方式和黏附机理进行分析。结果 普通橡胶沥青(Crumb Rubber Modified Asphalt, CRMA)、涂覆活化橡胶沥青(Coating Activated Crumb Rubber Modified Asphalt, AC-CRMA)和接枝活化橡胶沥青(Grafting Activated Crumb Rubber Modified Asphalt, AM-CRMA)表面自由能分别为:13.28 mJ/m2、13.79 mJ/m2和15.77 mJ/m2;涂覆活化橡胶沥青能量比相较于普通橡胶沥青提高了4.0%,接枝活化橡胶沥青能量比相较于普通橡胶沥青提高了18.5%,接枝活化橡胶沥青能量比相较于涂覆活化橡胶沥青提高了13.9%;普通橡胶沥青的黏附等级为4级,接枝活化橡胶沥青和涂覆活化橡胶沥青的黏附等级均为5级。结论 对橡胶粉进行活化预处理可以有效改善橡胶沥青的黏附性,同时,接枝活化对橡胶沥青黏附性的提升要优于涂覆活化。  相似文献   
84.
一种黏附性增强的聚丙烯酸水凝胶的制备方法及其应用本发明公开了一种黏附性增强的聚丙烯酸水凝胶的制备方法:将多孔氮化硼微米纤维加入到去离子水中,得到了分散液,再将丙烯酸、引发剂过硫酸铵、交联剂N,N′-亚甲基双丙烯酰胺加入到分散液中,分散均匀后在60~70℃条件下搅拌15~50min,倒入模具中,于60~70℃保温2~3 h,脱模,得到黏附性增强的聚丙烯酸水凝胶。本发明制备方法简单,不需要调节p H值,不涉及其他有机组分的制备和添加,同时具有p H值响应性,较好的力学性能,在传感器、可穿戴电子设备等领域将有广泛的应用价值。  相似文献   
85.
通过乳液聚合法合成聚丙烯酸酯浆料,所得浆料为乳白色流动液体并对浆料性能进行测试。结果表明,该浆料对纯涤纶纱具有良好的黏附性,且浆液黏度稳定易退浆,在对高比例涤棉纱上浆时,可少用或不用PVA。  相似文献   
86.
为了满足创面治疗的各种需求,迫切需要开发具有良好的黏附性、生物相容性和抗菌性能的多功能创面敷料,以促进损伤组织的愈合与再生。基于化学交联策略,以茶多酚(TP)、聚多巴胺纳米粒子(PDA NPs)、季铵化羧甲基壳聚糖(QCMCS)和多巴胺修饰的氧化葡聚糖(ODex-DA)为原料,制备了一类多糖基QCMCS/ODex-DA/TP/PDA(QOTP)近红外光响应抗菌水凝胶。丰富的邻二酚基团赋予QOTP水凝胶良好的黏附性,使其对器官组织(心、肝、胃和肌肉组织)在空气中与水下都表现出牢固的黏附性。此外,QCMCS和PDA NPs之间的协同抗菌作用,使得QOTP水凝胶在近红外(NIR)光照射下具备高效杀菌特性(对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌率均高于99%)。这种具有双重协同抗菌作用的近红外光响应抗菌水凝胶预期在临床创面治疗中具有广阔的应用前景。  相似文献   
87.
探讨阳离子型接枝淀粉浆料的上浆性能.采用Fe2+-H2O2氧化还原体系,引发淀粉与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵的接枝共聚反应,制备了一系列具有不同接枝率的淀粉-g-聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵.研究了接枝率对浆液黏度热稳定性、ら电位、浆膜性能和对纤维黏附性的影响.试验结果表明,以甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵为接枝单体对淀粉进行接枝改性,能够利用正负电荷间的静电作用,提高接枝淀粉浆料对纤维的黏附性,进一步改善接枝淀粉浆料的上浆性能.从接枝效率、浆膜性能、黏附性、退浆性等方面综合考虑,淀粉-g-聚甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵的接枝率在8%左右为宜.  相似文献   
88.
选取22个品种的山茶花花瓣制成试样,采用激光扫描显微镜在不同放大倍数下分别观察山茶花表面的微观形貌,发现表面由若干个规则的微米级多边形突起结构及凹槽构成。接触角测量仪用于测量花瓣表面的接触角,证实了所研究的不同山茶花的花瓣表面的接触角测量值均大于90°。山茶花花瓣表现出的良好疏水性,可能是由花瓣上的微米结构所决定。将花瓣表面旋转180°置于接触角测量仪中的高清摄像机下观察,发现所有花瓣上的水滴仍黏附于表面上,固、液、气三相界面使花瓣表面均具有良好的黏附性。  相似文献   
89.
研究酸解-醚化复合变性淀粉浆料的上浆性能。测试了自行制备出的酸解-醚化复合变性淀粉浆料的浆液性能和浆膜性能,并通过上浆试验分析了其实际浆纱及织造效果。试验结果表明:所制备出的酸解-醚化复合变性淀粉浆料具备较好的物化性能,对涤棉具有较好的黏附性,浆膜断裂强度大,断裂伸长率、耐磨性和耐屈曲性均优于一般淀粉;该复合变性淀粉浆料可部分替代PVA进行浆纱生产,且不低于原有上浆效果。  相似文献   
90.
用压力解决墨层,胶层过厚导致的黏附问题用吹风等解决溶剂残留问题用湿润分散剂解决油墨和胶水的流平黏附问题用油墨和复合胶水浸润承印物的表面孔隙度控制油墨和复合胶的粘度及增塑剂用量用适量的填充剂弥补油墨和胶水的不足掌握固化温度,提高黏附性用抗静电助剂解决不易着墨、不易施胶问题有待应对的问题笔者近日收到一些包装印刷厂家和油墨生产企业的来电来信称:1.已包装印刷的制品在低温季节印刷时或使用过程没问题,而当在高温季节印刷或使用过程中,包装印刷装潢,即图文墨膜互相粘连;2.已包装印刷的制品,在高温季节印刷或覆膜时没问题,而当在低温季节使用时, 出现商品包装的印刷制品上下膜没有黏附性。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号