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1.
为了资源化利用烟气脱硫产生的工业废弃物脱硫石膏,以密胺树脂强化的脱硫石膏-纤维复合体系为研究对象,将密胺树脂固化成型条件与石膏的水化成型过程进行匹配与优化,发展出具有优异综合性能的石膏复合板材.结果表明:密胺树脂的固化交联与石膏晶须生长过程的合理匹配与协同,既有助于形成有机-无机紧密结合,同时也有助于加强脱硫石膏晶须与玻璃纤维之间的附着,促进实现密胺树脂对材料性能的强化;石膏复合板的抗折强度不低于18 MPa,抗压强度大于25 MPa,弹性模量大于6500 MPa,24 h吸水率低于3.0%,主要性能超过传统的水泥或硅酸钙类型的基础板材,具有明显的技术及市场开发前景.  相似文献   
2.
钢屋架现场制作由于受现场机械设备和操作水平的影响,往往不同程度地存在一些质量问题,给工程留下隐患。因此,施工中应注意以下几点。1.节点板、垫板必须采用剪板机下料,杆件优选无齿锯下料,禁止气割下料,因为气割下的板、杆,不仅尺寸不一致,影响构件的美观,而且在高  相似文献   
3.
砖混结构防震缝(或沉降缝)两侧砌体同时砌筑时,墙体中的构造柱内侧模难以支设和无法拆除。我们在施工中采用聚苯乙烯泡沫板支模解决了这一难题。具体作法是,选购的聚苯乙烯泡沫板厚度要与防震缝(或沉降缝)宽度相同,用电锯或手锯把泡沫板沿长边方向切割成条,条宽为构造柱宽加上两个  相似文献   
4.
采用硬脂酰氯对三聚氰胺进行酰胺化改性得到十七烷基链修饰的三聚氰胺衍生物(酰胺化三聚氰胺),进而与甲醛、混合醇等进行加成、缩聚反应,制备了酰胺化密胺树脂,并将其制备成膜及硬泡材料,采用FTIR、NMR、TG、SEM及EDS对酰胺化三聚氰胺、酰胺化密胺树脂以及膜层与硬泡材料进行了表征。结果表明,疏水烷基长链的引入使酰胺化三聚氰胺与水的接触角由改性前的0°升至133.5°以上;随着三聚氰胺酰胺化程度的提高,酰胺化密胺树脂的水容忍点温度逐渐降低,树脂黏度逐渐增大,不溶性颗粒逐渐增多增大。相对于常规密胺树脂制备的材料,酰胺化密胺树脂(无论是膜层材料还是硬泡材料)力学性能均未出现明显降低,样块抗压强度可达39.5 MPa,硬泡材料弯曲强度可达345.8 kPa,压缩强度可达315 k Pa,同时表现出优异的抗水和疏水效果,样块24h吸水率仅为1.1%,硬泡材料的体积吸水率降低至2.0%,膜层水接触角提高至107.5°,抗污染性能得到改善。  相似文献   
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