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1.
针对发泡橡胶-金属密封板的泡孔不均匀而导致的密封板密封性较差的问题,采用丁腈橡胶为涂覆层,不锈钢板为基体制备发泡丁腈橡胶-金属密封板,分别研究时间、温度、发泡剂用量和环氧树脂用量四个单因素对涂覆橡胶发泡率的影响,采用正交实验优化出最佳工艺条件为:发泡剂用量10%、环氧树脂用量30%、硫化温度140 ℃和硫化时间20 min.200 ℃热稳定性实验结果表明,密封板不起皮、失重为0.08 g; 偏光显微镜研究密封板的微观形貌表明,泡孔平均直径为68.35 μm,发泡均匀,有助于密封性能的提高.  相似文献   
2.
液晶离聚物/PEO固体聚合物电解质的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用溶液铸膜法制备了含磺酸离子液晶离聚物(LCI)-PEO-高氯酸锂全固态聚合物电解质(SPE)。运用扫描电镜、数字显微镜、差示扫描量热法(DSC)、拉伸测试和交流阻抗对复合电解质膜的性能进行了表征,研究了液晶离聚物(LCI)对电解质结晶度、力学性能以及电导率的影响。结果表明,液晶离聚物(LCI)的加入虽然增加了聚合物电解质的结晶度,但是提高了电导率。当液晶离聚物(LCI)含量为3%时,电解质的室温电导率达最大值,为1.30×10-5S/cm。  相似文献   
3.
针对环氧树脂复合材料存在的应力开裂以及与基体界面相容性差等问题,采用液晶和离子单体对芳纶纤维进行改性,再与环氧树脂及固化剂按一定比例混合,制得液晶改性芳纶增强环氧树脂复合材料.正交试验结果表明,常温下固化20min,芳纶、环氧树脂与固化剂的质量比为0.07∶35∶11,复合材料的弯曲应力为445.6MPa,应变为0.975%,比水解芳纶增强环氧树脂复合材料、芳纶增强环氧树脂复合材料的弯曲应力分别提高了29%和33%.扫描电镜研究表明,复合材料中分散相在基体中的分散性较好,有良好的界面相容性,断面处的断裂方式由脆性断裂变为韧性断裂.红外光谱研究表明,加入液晶改性芳纶的复合材料出现了磺酸基团和氮氮双键的特征吸收峰.  相似文献   
4.
针对丁腈橡胶金属密封板存在泡孔不均匀、橡胶与基体黏附力小、密封性能差等问题,以十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷(KH-602)为原料改性膨润土.FT-IR和XRD结果表明,膨润土改性最佳条件为CTAB用量20%、温度70℃、KH-602用量0.20 g.在此条件下,红外吸收峰可由1440 cm-1处移至1476 cm-1处,层间距由12.81×10-10m增至18.07×10-10m.划痕实验、扫描电镜和电化学测试结果表明,当发泡剂4,4-氧代双苯磺酰肼(OBSH)的用量为7.5%时,改性膨润土作为添加剂用量为7%时可使丁腈橡胶金属密封板的密封性提高,附着性能最好,界面黏结程度最佳,耐腐蚀性提高.  相似文献   
5.
以不锈钢为金属芯板,氟橡胶为橡胶涂层,制备出氟橡胶/不锈钢复合密封板。采用电化学测试技术(交流阻抗、极化曲线和线性扫描)对复合板进行耐蚀性能研究,通过压缩回弹实验研究复合板的密封性能。电化学测试结果表明,制备的复合板具有良好的耐蚀性能,其腐蚀电流密度为1.318μA/cm2,极化电阻为5.93×104Ω,传荷电阻为1.389×104Ω/cm2。压缩回弹实验表明,该复合板压缩率为15.38%、回弹率为89.5%,密封性能优秀。  相似文献   
6.
吕震乾 《变压器》1994,31(9):15-16,14
变压器温升试验电容补偿方法的计算吕震乾(沈阳变压器研究所)一、前言根据GB1094-85标准及IEC标准的精神,对40MVA/110kV及以下的变压器均需进行温升试验。温升试验最理想的设备是容量足够的发电机组,但对大多数中、小企业来说,发电机组容量往...  相似文献   
7.
采用溶液共混,直接共混稀盐酸掺杂二种方法,制备出液晶离聚物(LCI)与聚苯胺(PAn)导电复合材料。红外光谱结果表明醌环模式振动红移了11 cm-1,峰形变宽,是-SO3-吸电子基团作用;DSC结果表明溶液共混复合材料为均相,且复合材料相容性增强;透射电镜结果表明溶液共混复合材料均匀分散且达到纳米级;交流阻抗结果表明直接共混HCl掺杂复合材料,LCI含量为10%时电导率最大为4.26×10-3 S/cm。  相似文献   
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