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涂层缓(控)释掺混肥研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
涂层缓(控)释掺混肥(也称为可控缓释掺混肥或长效BB肥、涂层掺混肥),以控氮为核心,分别采用与N、P、K肥料表面具有较强亲和能力和成膜特性的涂层材料,分别涂布在不同肥料颗粒表面形成一层或多层包膜,使之成为具有“控氮缓释、促磷增效、防钾淋失”特点的单质改性肥料品种。 相似文献
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稀土元素与复混肥的掺混方法 总被引:2,自引:0,他引:2
稀土元素与复混肥的掺混方法陈国才(广西博白县化工厂)1掺混稀土化合物的选择由于高纯稀土元素及其氧化物价格昂贵,故应选用价格相对比较便宜的稀土化合物或络合物。掺混稀土化合物的选择,要考虑对植物具有生理活性,且放射性强度必须符合国家标准,选择以镧、铈为主... 相似文献
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银色塑料添加剂母粒的开发及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了银色金属感塑料添加剂的配方、制备工艺、特点以及在PE银色包装袋膜上的应用。母粒掺混法与传统的电镀法、真空镀膜法生产的银色塑料制品相比,该法直接掺混金属粉,因此减少了设备投资,降低了生产成本,改善了车间卫生条件。 相似文献
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介绍了车用燃料电池阴离子交换膜材料的研究进展和制备方法。阴离子交换膜材料可分为主链型、侧链型、超支化型及交联型。主链型阴离子交换膜材料耐热性能、力学性能和离子交换性能优异,但耐碱性较差;侧链型阴离子交换膜材料结构与性能易调控,耐碱性优异;超支化结构和交联结构能够赋予阴离子交换膜材料更高的耐水性、耐碱性、稳定性和离子传导性能。阴离子交换膜材料主要通过直接聚合法和后功能化法制备,两种方法优缺点各异,需根据实际情况进行选择。 相似文献
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新技术·新工艺 总被引:1,自引:0,他引:1
《国外塑料》2004,(10)
节省成本的多规格回收料掺混技术先进掺混技术(ABT)公司具有商品化的聚乙烯(HDPE、MDPE、LLDPE、LDPE和HMWPE)掺混系统技术。使用这种突破性技术的加工厂商都感受到10%~35%的直接材料节省。这种技术是多规格的回收料与原始料结合的最佳方法,它们能够保持或改进制品的质量和工艺性。使用ABT公司的掺混技术能使制造过程简单化。在每一种情况中,多规格回收料与原始料的结合使树脂的分子变大,但使材料成本节省。在许多制品应用中,多规格的、回收的或重加工的树脂正在代替原始材料。许多制造商相信,要用“原始”树脂才能制造出高质… 相似文献
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随着高分子膜材料在水处理技术、医药、食品、农业和化工领域的广泛应用,利用不同方法改进高分子膜材料的抑菌性能、抗污染性能和水通量等,以延长高分子膜材料的使用寿命,已成为近几年研究的热点。介绍了含银高分子膜材料的主要应用。分别阐述了单质银和银离子对高分子膜材料改性的不同效果。主要讨论了相转化法、共混法、原位合成法、离子交换法和界面聚合法对含银高分子膜材料的改性方法,总结了不同改性方法对高分子膜材料改性后对其抑菌性能、抗污染性能及水通量的优化情况。通过引入银能够提高高分子膜材料的抑菌率,抑菌率最高可达100%。银的加入有效地提高了膜材料的抗污染性能,其对高分子膜材料的水通量也有一定的提高。 相似文献
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为了提高板壳式换热器的换热性能,通过离散元法研究了平面、梯形、椭圆形、梯形+椭圆形和三角形掺混单元对颗粒流动和换热的影响。研究表明:平面的掺混率几乎为零,梯形掺混单元的掺混率最高。颗粒在绕过除平面外的掺混单元时,温度边界层被破坏,并在掺混单元下游区域重新发展。在掺混单元上游区域,掺混单元对颗粒运动有阻碍作用,阻碍作用越大接触热阻越小。颗粒在梯形掺混单元下游的特征速度最大,入口平均温度最高。梯形掺混单元的掺混效率最高。在掺混单元下游区域,梯形、椭圆形、梯形+椭圆形和三角形掺混单元的传热系数显著大于平面(平均增加41.5%、31.5%、28.9%和25.3%)。相比其他掺混单元,颗粒外掠梯形掺混单元的流动换热特性最好。 相似文献
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加热辊压复合土工膜的膜-基复合过渡区研究. 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了膜-基复合过渡区的概念,认为此为复合土工膜中重要的结构形式;复合土工膜的结构和性能直接与膜-基复合过渡区相关。应用电镜、热分析等技术对复合土工膜的微观结构(横截面结构、平面区域结构、纤维与膜材之间的界面、膜材的结晶结构等)进行研究,阐述了在膜-基复合过渡区中具有的“膜包纤维”微结构,认为膜-基复合过渡区是一种非均匀、非连续、带有一定离散和随机性的材料互穿结构;膜材表层存在纤维状凹槽,纤维与膜材间的界面以弱相互作用为主;加热过程和复合作用对膜材的结晶结构有明显影响。 相似文献
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聚苯硫醚的摩擦学性能 总被引:2,自引:0,他引:2
用热压法制备了聚苯硫醚(PPS)摩擦材料,研究了其在干摩擦条件下的常温和高温摩擦学性能与力学性能,用扫描电子显微镜(SEM)对摩擦表面形貌和磨屑进行了观察和分析。结果表明,在300℃以上时随热压温度的升高可成型出具有线形、支链及交联结构为主的3种PPS材料,聚合物线形结构的改变有利于提高材料的耐磨性能,其中370℃成型的材料表现出一定的自增强特性且有最佳的摩擦学性能;PPS的磨损以热挤出和粘着转移磨损形式为主,聚合物材料在摩擦过程中形成结合牢固、薄而均匀的转移膜是其发挥摩擦学作用的重要依据。 相似文献