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1.
以纳米SiO2和NH4Cl协效聚磷酸铵(APP)作为阻燃剂制备了聚乙烯(PE)木粉复合材料(WPC),利用热重分析(TGA)、极限氧指数(LOI)、傅里叶红外光谱分析(FTIR)以及扫描电子显微镜(SEM)对木塑复合材料的热性能、阻燃性能、阻燃机理及炭残渣结构进行了分析表征.结果表明:当APP、SiO2和NH4Cl的质量比为9.8∶1.1∶1.6时,WPC的LOI值增加到29.4%;800℃时阻燃WPC的成炭量提高了170%,热性能显著提高;燃烧后木塑复合材料的化学成分发生了变化,阻燃WPC炭残渣表面出现鳞片状的晶体.  相似文献   
2.
本文以开发汽车内饰用阻燃针刺非织造布为目的,选用阻燃涤纶纤维和热塑性PP/PE复合纤维(ES纤维)为原料,经针刺工艺和轧光工艺制成了阻燃针刺非织造布。分别对阻燃针刺非织造布进行了硬挺度、透气性、力学性能、燃烧性能和极限氧指数的测试,并详细分析了影响这些性能的原因。结果表明,随着针刺非织造布面密度的增大,针刺非织造布的硬挺度增大,力学性能提高,阻燃性能提高,而透气性下降;轧光整理使得针刺非织造布的硬挺度增大,透气性下降,力学性能提高,阻燃性有所提高。  相似文献   
3.
软件漏洞是造成计算机安全问题的根本原因,模糊测试技术由于其易扩展,高效的特性,是目前主流的漏洞检测技术之一。然而以往的模糊测试技术存在着对识别高结构样本失效以及盲变异效率低下的问题。针对这些问题,本文提出了基于神经网络的敏感区域预测的模糊测试方法。该方法以输入文件的某些区域的极小改变会引起程序行为较大改变的现象为出发点,引入了敏感区域概念,并引入了能够学习总结数据特征的神经网络方法检测敏感区域。在检测敏感区域的基础上,本文引入了增量学习策略,进行了变异策略的优化,使检测效率以及检测深度有更多提升。为了验证提出方法的有效性,本研究在三种热门格式文件PNG、TIFF、XML的处理软件上进行了实验,在模糊测试覆盖率上取得了8%~20%的提升,从而验证了本文方法的有效性和可行性。  相似文献   
4.
文章介绍并总结了光接枝改性技术的原理、实施方法、影响因素及其应用。  相似文献   
5.
马鞍山硫酸厂从1979年11月起在干燥塔后先后使用了CT-1型、CTP型、CTP-M型纤维除雾器,文中对三种纤维除雾器的使用情况、效果及体会作了介绍。  相似文献   
6.
目前,国外各新建的硫酸厂几乎毫无例外地采用二转二吸流程。我国新建或改建的硫酸厂,也多采用这种流程。随着国家对环境保护的日渐重视,采用这种流程的工厂将会越来越多。与一转一吸相比,两转两吸流程之所以受到人们重视的主要原因的于:  相似文献   
7.
木塑复合材料(WPC)作为一种高性能、高附加值、绿色环保的新型材料成为近年来的研究热点.阐述了木塑复合材料的优点及发展概况,重点介绍了木塑复合材料界面改性方法,即添加相容剂及偶联剂、原料表面的极性化或非极性化,以及制备纳米复合材料的研究进展,并对木塑复合材料界面改性的发展方向进行了展望.  相似文献   
8.
我厂硫酸系统原生产能力为年产标酸2万吨;工艺流程为文、泡、电水洗净化,两转两吸流程,从81年以后,对原系统的薄弱环节进行了技术改造。改造后的生产能力达到4万吨标酸/年左右。但改造后的系统仍有一些突出矛盾,主要表现为: 1.沸腾炉负荷过大、炉床面积偏小、焙烧反应后移,使得本来应作为炉气冷却器的部位成为第二燃烧室,增加了进入净  相似文献   
9.
木塑复合材料界面相容性及加工工艺研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对由本质纤维材料与塑料复合而成的新型材料-木塑复合材料(WPC),对其木纤维与塑料相容性及加工工艺的研究状况进行了综述,重点介绍了基体改性、增强体改性、偶联剂的使用等界面结合方法和传统工艺改善以及加筋增强、微孔发泡等新兴工艺对WPC机械性能的影响,分析了目前存在的问题,提出了注重理论与实际的联系、提高自主创新性等合理化建议.  相似文献   
10.
我厂硫酸系统原生产能力为年产20kt,工艺流程为文一泡一电水洗净化、两转两吸流程,1981年后,进行了技术改造,生产能力达到40kt左右,但改造后仍有一些问题,主要是:  相似文献   
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