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相似文献
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1.
研究以氯化聚乙烯橡胶(CM)为主体材料制备彩色电缆护套胶料。结果表明,填料采用煅烧陶土/纳米碳酸钙/超细滑石粉白色填料体系(并用比45/30/25)、硫化体系采用硫化剂DCP/助交联剂TAIC硫化体系,制备的彩色电缆护套胶料各项性能优异,满足使用要求。  相似文献   

2.
介绍空调连机电缆用氯化聚乙烯(CPE)护套胶料的研制.护套胶料的优化配方为:CPE 100,高耐磨炭黑15,半补强炭黑 20,碳酸钙和滑石粉 70,氧化铅 2,氧化镁 4,增塑剂DXP 12,石蜡 4,防老剂RD 0.3,硫化剂DCP 3,助交联剂TAIC 4,其它 5.采用该配方胶料制备的成品电缆护套性能优良,性价比较高.  相似文献   

3.
苏朝化 《橡胶工业》2006,53(7):428-430
介绍低烟阻燃CR矿用电缆护套胶料的研制。120,三氧化二锑/三氧化钼 13,轻质碳酸钙 20,石蜡护套胶料的优化配方为:CR 100,氢氧化镁/氢氧化铝 5,增塑荆DOP2,防老剂 HW-01 1,促进剂TMTD 1,促进剂DM 1,促进剂NA-22 1,氧化锌5,其它2~5。采用该配方胶料制备的成品电缆护套阻燃抑烟性能和物理性能较好。  相似文献   

4.
研究了满足风能电缆使用要求的耐寒阻燃护套橡皮;探讨了配合剂体系、基体材料体系的选择;设计并优化了护套橡皮的配方;检测了胶片与成品护套橡皮的性能。结果表明:选取低氯含量CPE与较低乙烯含量EPDM共用来优化的护套橡皮,其耐寒阻燃性能优良,满足风能电缆护套橡皮使用要求;工艺性能满足生产要求;胶料性价比提升,降本效果明显。  相似文献   

5.
介绍耐油阻燃丁腈橡胶(NBR)/聚氯乙烯(PVC)电缆护套胶料的研制。确定配方为:NBR,70;PVC,30;氧化锌,5;硬脂酸,1;防老剂4010NA,2;炭黑N220,20;炭黑N330,30;增塑剂DOP/DOS,30;阻燃剂,45;复合硫化剂,1.5;促进剂,2.5;其他助剂,4;合计231。胶料物理性能、耐油性能和阻燃性能优良。胶料可用作油田电缆、煤矿阻燃电缆、船用电缆的护套材料。  相似文献   

6.
刘娜  邹华  赵秀英  徐洪俊  倪伟 《橡胶工业》2020,67(4):0267-0271
针对全海深工作环境对深海电缆护套用橡胶材料的使用性能要求,研究氯丁橡胶(CR)胶料和CR/天然橡胶(NR)并用胶的物理性能、绝缘性能、耐海水老化性能和挤出性能。结果表明:与牌号为Denka Chloroprene A-90的硫黄调节型和牌号为CR322的混合调节型CR相比,牌号为CR232的非硫黄调节型CR物理性能优异,更适合用作深海电缆护套胶料的主体材料;CR/NR并用胶(并用比80/20)的绝缘性能好,体积电阻率可达1.3×10~(12)Ω·cm,且物理性能和耐海水老化性能好;以固体古马隆树脂/白油膏为增塑剂的CR/NR并用胶挤出表面光滑、挤出膨胀率小,是深海电缆护套的优选橡胶材料。  相似文献   

7.
龚毅生  熊康  刘运春 《橡胶工业》2014,61(8):471-475
研究助交联剂TAIC和HVA-2对硫化剂BIBP硫化氯化聚乙烯(CPE)电缆护套性能的影响。结果表明:加入助交联剂的CPE胶料t10和t90缩短,硫化胶的表观交联密度和剪切储能模量增大;与助交联剂TAIC相比,助交联剂HVA-2会降低胶料的焦烧安全性,提高硫化胶的物理性能和耐热老化性能;采用硫化剂BIBP和助交联剂HVA-2硫化的CPE电缆护套性能达到国家标准要求。  相似文献   

8.
一.前言在电气工业中,胶料有时用作初级绝缘材料,但更普遍的是用以制造电缆护套和填函压盖。胶料还广泛地用于水下电气装置的防水护套中。在所有这些应用中,胶料的电阻率具有重要的意义。但是,在近期的文献里,很少注意到高阻值或中阻值胶料的电阻率问题。Norman  相似文献   

9.
西北橡胶厂为国防工业再立新功西北橡胶厂为国防工业研制的电缆护套接头、飞机用大型橡胶软油箱、航天工业专用胶料三项新产品近日在西安通过部级技术鉴定。电缆护套接头是为船舶工业研制的电缆接插件,具有线路接通性能可靠,绝缘性好,防霉菌、防盐雾、抗湿热等性能。飞...  相似文献   

10.
作者报导了以乙丙胶和三元乙丙胶为基材的非卤化胶料的实验情况。这些胶料将用作阻燃的低压电缆的绝缘材料和护套材料。将Al(OH)_3和其它矿物填料适当组合,可以获得满足这种类型电缆需要的材料性能。本文还介绍了以EPM/EVA为主掺合其它材料的胶料,它能满足多芯电缆中填充用胶料的要求。  相似文献   

11.
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   

12.
13.
14.
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   

15.
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   

16.
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   

17.
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   

18.
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   

19.
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   

20.
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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