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1.
郑海波  陈晋阳 《中国橡胶》2011,27(20):21-23
一、目前汽车用纯芳纶纤维增强胶管存在的粘合问题 纤维作为骨架材料越来越广泛地应用于汽车胶管中,所用的纤维种类有棉纤维、涤纶、维纶、锦纶、芳纶纤维等。随着汽车工业的飞速发展,汽车零件装配得越来越紧凑,发动机舱的空间越来越小,因此对汽车胶管的耐热、耐压要求也越来越高,随之对增强骨架层的耐热及强度要求也越来越高.现国内知名汽车主机厂越来越多地要求使用芳纶纤维材料作为增强层。  相似文献   
2.
综述了各种碳材料复合橡胶的发展及研究进程,主要介绍了石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管等碳系材料结构、功能化方式及橡胶复合材料加工方法,得出各种碳材料不仅能较大改善橡胶的各种基础性能,而且赋予了橡胶很多新的功能,比如热量传导、电荷传输,因而能够提高橡胶产品性价比和档次。  相似文献   
3.
4.
在恒星形成时,特别是最初阶段水分子起着很重要的作用.在星体形成的温暖环境里,水分子不仅是很重要的氧贮体,而且对周围的气体起着冷却作用,来帮助消除恒星形成过程中积累的多余的能量.水分子以气体或者固体冰的形式出现在恒星形成的区域中,其中气体与固体冰的比例与环境的物理和化学特性有关,因而这一比例参数也可以作为恒星演化的不同阶段的一种检测手段.由于从地球上进行水分子的探测非常困难,所以水分子的作用只是到了最近才得到了认识.  相似文献   
5.
拉曼光谱是近10年来发展起来的一种最有潜力的分析方法.这种技术不仅成为实验室的一种必不可少的分析工具,而且在生产中也得到了广泛的应用.拉曼光谱是一种非弹性的散射技术,当一束激光束通过样品时会发生散射,散射光的主要部分与入射光频率一样,这些散射光被称为瑞利散射,其中有很少一部分的散射光的频率发生了变化,这些频率发生了变化的散射光称为非瑞利散射,这部分光的强度很弱,通常低于入射光强度的10-6,它的频率是由于与样品发生作用而改变的,它们的频率的位移正好与样品中分子的振动频率对应,因此从这些散射光与入射光之间频率的变化就可以得到样品中分子的振动光谱,记录下的这两种光谱的差值就是拉曼光谱.  相似文献   
6.
化工热力学是化学工程专业的一门专业基础课,以培养学生综合能力为侧重点进行研究性教学具有重要意义。研究性教学可以避免传统教学的弊端,对教师也提出了新要求。同时,对实施研究性教学的重点进行了探索和实践。  相似文献   
7.
采用可编程的线性直流电源电解铁阳极产生Fe2+,以此引发过硫酸铵(APS)产生自由基,催化甲基丙烯酸甲酯(MMA)单体进行乳液聚合。在优化的聚合时间和引发剂浓度条件下,重点研究了电流强度对聚合物相对分子质量及分布的调控作用。结果表明:在0.10~0.18 A的电流范围内,随着电流强度的增大,聚合物的平均相对分子质量也有所增加。通过调节电流的大小,可以对聚合物的相对分子质量分布进行调控,当电流从0.10 A增大至0.12 A时,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)相对分子质量分布指数(Mw/Mn)减小为1.461。  相似文献   
8.
EAF+VOD-ESR-825 mm轧机流程试制12%Cr型叶片钢   总被引:3,自引:3,他引:0  
长城特钢采用 30 t EAF +VOD ESR(2~3 t锭 ) 825mm轧机试生产了 1Cr12Mo ,2Cr12NiMo1W1V等12%Cr型叶片用钢。结果表明 ,当 1Cr12Mo钢成分为 (%) :C 0.13~0.15 ,Cr 11.70~11.90 ,Ni 0.46~0.55 ,Mo 0.34~0.47,以及2Cr12NiMo1W1V钢成分为 (%) :C 0.22~0.25 ,Cr 11.30~11.68,Ni 0.67~0.95 ,Mo 0.96~0.99,W 0.96~0.98,V 0.22~0.25时 ,钢中的δ 铁素体含量δF <5 % ,满足标准要求。电极母材精炼时 ,用Ca-Si,Si-Al-Ba终脱氧有利于在电渣过程去除钢中夹杂物  相似文献   
9.
有机油气形成的影响因素——模拟实验的研究进展   总被引:6,自引:2,他引:4  
地球上的油气资源主要是由地球深部的有机质热裂解形成,近年来的模拟实验对其机理获得很多认识,表明了有机质类型、温度、压力、催化作用以及水介质都对油气产物的特征存在影响。压力增加可能会阻碍或延迟有机质的热演化和裂解;水是热裂解反应的氢源和氧源;催化作用不仅可以改变产物的组成特征,而且对反应机理存在影响。动力学因素也是影响有机质裂解反应的一个很重要的方面,为不同烃源岩的判识提供了一种新思路,并建议进一步开展对更高压力下有机质的热演化机制、特征的实验模拟研究。  相似文献   
10.
陈晋阳  黄卫 《化工时刊》2002,16(1):14-17
介绍了纳米微孔和纳米结晶物质作催化剂的制备和应用概况,模板合成和溶胶-凝胶湿法合成是很有前景的纳米结构催化剂的制备方法。  相似文献   
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