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1.
采用原位表面修饰纳米SiO2补强乳聚丁苯橡胶(ESBR),借助修饰界面与基体作用力的差异,分析了原位表面修饰纳米SiO2对ESBR的补强机理,以及由此引起复合材料力学性能、硫化加工、动态力学性能的变化。实验表明,可反应性纳米SiO2RNS-D对ESBR力学性能具有更好的补强效果;这是因为与可分散性纳米SiO2DNS-2相比,RNS-D表面修饰的双键表现出较强的反应活性,其强劲的界面结合作用和密集的交联结构提高了RNS-D的补强作用,界面作用力的差异也深刻地影响着硫化体系的加工和动态力学性能。  相似文献   
2.
分析了纳米SiO_2结构及表面改性对其填充橡胶复合材料性能的影响,对比了不同表面改性方法对SiO_2增强效果的影响,指出基于良好分散性的适度结构化和高效功能化表面改性是提高SiO_2增强橡胶复合材料性能的重要因素.简要介绍了纳米SiO_2在橡胶复合材料中的应用研究现状.  相似文献   
3.
目前,稳定化修复重金属污染土壤在国内土壤修复领域已有较多研究和应用,但鲜有关于场地特征和工程实施过程中关键控制参数的报道。本研究以某电镀厂重金属污染土壤修复为例,通过对场地污染特征和地质结构的分析筛选修复方案,并分别从前期预处理、工程实施的过程控制和验收检测等多个方面研究了影响稳定化修复效果的各种因素,可作为工程案例为同类污染场地修复提供借鉴。  相似文献   
4.
纳米氧化锌的气流粉碎改性及应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用气流粉碎改性工艺,以硬脂酸为改性剂,对纳米氧化锌进行解团聚和表面改性,并借助SEM、XRD、FT-IR和激光粒度分析等对改性产品进行了表征,探讨了改性纳米氧化锌在天然橡胶中的应用。结果表明,与改性前相比,改性纳米氧化锌的解团聚效果明显;颗粒表面亲油疏水,在有机溶剂中有较好的分散性;并且能较好地提高天然橡胶的硫化性能和力学性能。证明该工艺对纳米氧化锌进行表面改性是可行的。  相似文献   
5.
以某化工厂污染场地为例,结合土壤和地下水环境调查检测数据及现场情况,建立了场地概念模型,确定场地特征参数和受体暴露参数等,开展了场地土壤与地下水的人体健康与水环境风险评估。根据数据分析及关注污染物的筛选,该场地土壤中1,2-二氯乙烷为关注污染物,经健康风险评估,在工业用地场景下,项目场地内采样点SB-13土壤中1,2-二氯乙烷风险高于人体可接受水平。经计算得出风险控制值,对比国内外相关标准值,最终确定了修复目标建议值。  相似文献   
6.
挥发性有机污染物(VOCs)是我国污染场地地下水中高频检出的污染物,在地下水中多以非水相液体(NAPL)形式存在,成为持久的污染源,具有较高的环境和健康风险.监测式自然衰减法修复技术(MNA)可以单独使用,也可以和其他修复技术联合使用,具有费用较低、不会造成其他负面影响等优势,作为地下水污染修复的一种可选方法已得到普遍认可,执行监测式自然衰减法前必须进行自然衰减可行性评估,实施监测式自然衰减法修复技术,具有良好的发展前景.概述了目前国内外主要的地下水中VOCs自然衰减修复技术的研究进展.地下水中VOCs自然衰减可行性评估程序研究的开展,可以为我国制定利用MNA技术修复污染场地章程和规章以及保障地下水安全提供可靠的科学依据.  相似文献   
7.
许石豪  徐彦昭  张文艺 《中州煤炭》2023,(3):118-122+127
镉污染土壤修复可以增强土壤对重金属的吸附能力,但是生物可降解螯合剂的种类和添加量会影响镉污染土壤的修复能力,分析了生物可降解螯合剂对镉污染土壤的修复机理。以油麦菜为被试植物,采用盆栽的实验方法,利用氢氟酸—硝酸—高氯酸消解法,测试了APAM、NTA和EDDS三种生物可降解螯合剂在强化油麦菜对镉污染土壤修复中的作用,分析了3种生物可降解螯合剂对土壤中总镉的去除效果;利用Tessier提取法,分析了不同形态镉在施加和未施加不同生物可降解螯合剂的油菜种植土壤和原配土中的分布形态。实验结果表明,3种生物可降解螯合剂对油麦菜降解的强化力度依次为NTA>EDDS>APAM,当NTA的浓度为3 mmol/kg时,对土壤中总镉的去除效果最佳,NTA可以对土壤中的镉起到活化作用,通过改变重金属镉在土壤中的形态分布,增强土壤对重金属的吸附能力。  相似文献   
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