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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
研究了涂覆聚氨酯(PU)的聚酯/氨纶复合织物(简称PU涂层复合织物)的定量分析方法,探讨了以四氢呋喃和环己酮作为溶剂在不同温度条件下对去除PU涂层复合织物中的PU涂层的效果,对去除PU涂层后的PU涂层复合织物进行其中的聚酯纤维含量(G)的测定并分析了未涂覆PU的相应聚酯/氨纶复合织物中的聚酯纤维含量(G0).结果表明:...  相似文献   

2.
1.2.2 PUD涂层剂 1.2.2.1市场概况、消费区域及主要生产企业 纺织材料改性是现代工业中最重要的工艺过程之一.涂层技术是对织物或非织物进行功能化加工,在软质基材上用涂层胶,使基材表面形成一层连续的高聚物树脂薄膜,涂布后基材不但保持了原有特性,并增加了其他功能,提高了附加价值,近年在中国得到蓬勃发展.主要产品有PU人工皮革(分鞋面和服装革)、牛皮二层革(沙发革和箱包革)、涂层织物面料(防水透湿的各种休闲装、羽绒服、雨伞、野外帐篷、窗帘布、地毯背衬等).  相似文献   

3.
在社会工业行业发展过程中,越来越多的化学品出现,化学品在生产、运输及储存过程可能会由于各种因素而发生泄漏造成事故的发生,化学防护服是消防员在进行救援工作时所必需的防护装备,其面料用涂层织物影响化学防护服的整体性能,主要对化学防护服面料用涂层织物进行了研究。  相似文献   

4.
20011279PU/P vC共混多孔膜性能的研究Chu Caiguan.…;J.China Text.Univ.,1998,15(3),P .14(英)本文研究了涂层织物的PU/PVC共混膜的结构与性能。试验结果表明PU/PVC共混膜是多重孔性的结构,共混膜的结构与性能随PVC含量而变化。论文列出膜的性能与PVC含量的关系。(林求德)涂层膜聚氮醋聚抓乙烯 20011280用于制作中空纤维膜离子交换器的最佳组件腔的制备Muller Egbert…;J.Mol.Reeognit.,1998,11,(1-6),p .273一275(英)大孔聚酞胺6中空纤维可通过三个步骤完成聚合物涂层:首先,使氨端基与含双键的二官能试剂反应;其次,用不同的…  相似文献   

5.
介绍了聚氨酯涂层材料的性能特征。重点介绍了水性聚氨酯在玻纤涂层织物上的研究与开发,分析了水性PU树脂亲水基团、预聚体结构对聚氨酯乳液的性能、涂层质量的影响。笔者研发了适用于玻纤织物的水性阻燃聚氨酯涂层,实践证明具有良好的阻燃效果。同时介绍了无溶剂型聚氨酯涂层剂的特点和应用领域。  相似文献   

6.
将不同类型的黏合衬与纺织面料进行压烫黏合,考察了黏合衬、纺织面料和整理剂对黏合衬复合面料剥离力的影响,并分析了相应的作用机理.研究结果表明:三种黏合衬与聚酰胺(PA)涂层面料的剥离力都小于5N,且剥离力从高至低依次为聚氨酯(PU)>聚酯(PES)>PA;除PA黏合衬面料的剥离力小于5N外,PU和PES黏合衬面料与PU涂...  相似文献   

7.
采用水性PU整理剂对针织面料进行整理,研究了PU的整理工艺,并比较了PU整理剂与其它整理剂对针织面料性能的影响。结果表明:其较合理的整理工艺为:整理剂浓度70g/L,定型温度175℃,整理方法为浸轧;与其它整理剂相比,经PU整理剂整理后的针织面料具有良好的弹性、吸湿快干性及抗皱性。  相似文献   

8.
<正>昂高日前在国际纺织及技术机械展览会(ITMA)上推出了新型超低VOC水性聚氨酯(PU)聚合物涂层产品Lurapret N5396和N5392 liq。这款用于纺织工业的创新涂层技术可实现卓越的防水性、柔韧性、耐久性和抗紫外线性能。旨在为纺织品制造商提供更丰富的水性涂层选择,提升涂层织物的性能表现,助其  相似文献   

9.
以聚氨酯(PU)为黏合剂,Al粉为功能填料,绢云母为改性剂,采用喷涂法制备绢云母改性PU/Al复合涂层。用质量分数为3.5%的Na Cl溶液浸泡处理上述改性涂层,研究盐水腐蚀时间对涂层性能的影响规律,并将改性后涂层与改性前涂层的耐盐水性能进行比较。结果表明:所制备改性涂层经3.5%(wt)Na Cl溶液处理不同时间后涂层的外观及微结构保持完好,体现出了良好的稳定性。涂层的光泽度在10 d内可从16.9降至12.9,这有利于提高涂层的可见光兼容隐身性能。红外发射率在10 d后与未改性涂层相比较,改性前后涂层经盐水腐蚀后的发射率基本一致,但在短时间内,改性后涂层的红外发射率有所降低,这有利于提高涂层的红外隐身性能。另外,涂层的力学性能在改性前后保持不变。  相似文献   

10.
日本KomatsuSeiren公司的UVDigita199涤纶、锦纶织物,用一种双重效果,即可以吸收紫外线、又可以反射、折射紫外线的涂层材料处理后制成。面料能保护皮肤免受紫外线侵害,可用于运动服、室外服装和伞等。  相似文献   

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陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

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周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

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姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

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水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

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阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

18.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

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唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

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Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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