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相似文献
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1.
采用新疆产钠基蒙脱石经十六烷基溴化铵有机改性,使蒙脱石的层间距由原来的1.44nm增大到3.98nm。将经有机化的蒙脱石与不饱和聚酯树脂混合,加入引发剂及促进剂,制得蒙脱石/不饱和聚酯树脂复合材料,其冲击强度提高了217%,弯曲强度提高了355%。  相似文献   

2.
包覆红磷在玻璃钢中的阻燃性能研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
研究了改性包覆红磷作为阻燃剂用于不饱和聚酯树脂玻璃钢的阻燃。解决矿用玻璃钢的阻燃问题,对阻燃机理及在玻璃钢中的应用、性能进行研究。通过检测,性能优越,效果良好,氧指数可达到35,能够满足煤矿安全生产的需要。  相似文献   

3.
煤炭自燃示踪物质筛选   总被引:7,自引:0,他引:7  
对筛选的6种液态有机化合物,考察了其热分解温度、热分解时间和热分解深度之间的关系,实验表明,在343~437K温度范围内,过氧化二叔丁基、双环戊二烯和硝酸丙酯对受热温度和受热时间的变化较为敏感,热分解现象明显,热分解产物易于检测,尤其是双环戊二烯的分解产物单纯,仅有解聚后的环戊二烯一种,咀价廉、易得,值得重视。  相似文献   

4.
叙述了阻燃不饱和聚酯树脂的研制、原材料选择、配制、制品的阻燃性能及应用后的经济效益。  相似文献   

5.
为解决磷石膏的亲水问题,提高其与有机物的相容性,采用机械复合改性工艺,以钛酸酯偶联剂对磷石膏进行表面改性。以活化指数为试验指标,得出其最佳改性条件:钛酸酯偶联剂的掺量为2%,改性研磨温度45℃,改性时间20 min,研磨机的转速50 r/min。在最佳改性工艺下,改性后磷石膏的活化指数达到99.6%,分散稳定性较好。对改性后的磷石膏进行红外分析,结果表明其与钛酸酯偶联剂发生了较好的键合作用。改性后磷石膏可用作不饱和聚酯树脂(UPR)的无机填料,磷石膏/UPR复合材料的力学性能有所提高。  相似文献   

6.
综述了近年来弹性体、无机纳米粒子以及弹性体/无机纳米粒子复合改性不饱和聚酯的研究进展,着重介绍了弹性体对不饱和聚酯的改性机理,Ti2,Al2O3和蒙脱土等对不饱和聚酯基的改性.以及不饱和聚酯/聚氨酯有机蒙脱土纳米复合材料.  相似文献   

7.
这是我们根据野外生产需要,自己设计,由苏州玻璃钢厂协助加工制造的。该产品系采用307-2不饱和聚酯树脂和无碱玻璃布为原材料,在室温中用手糊法冷固成型。壁厚5  相似文献   

8.
为降低人造大理石制造成本,拓宽石膏的应用领域,以经改性的二水石膏粉作为填料填充不饱和聚酯树脂(UP),采用常温浇注成型工艺制备人造大理石.研究表明,通过活化指数和接触角的变化,确定了改性最佳工艺条件.并通过对复合材料的黏度、力学性能等方面的测试和与氢氧化铝(ATH)作为填料的人造石板各个指标项目进行比较.结果表明,以硅烷偶联剂WD-70改性二水石膏粉,作为人造大理石填料不但可以增强板材的弯曲强度,而且能很大程度上降低人造大理石的生产成本.  相似文献   

9.
以回收的废弃PET为基本原料,通过化学解聚、马来酸酯化等步骤制备了一种不饱和聚酯树脂,探讨了醇解工艺条件对不饱和聚酯性能的影响.研究结果表明,在氮气氛条件下,采用1,2-丙二醇作为醇解剂,以醋酸锌为催化剂(用量为PET聚酯的1%(质量分数)),醇解温度190℃,醇解时间3.5 h,可得到分子量3000~5000的醇解产物;醇解产物在氮气氛下温度为190~200℃时,与顺丁烯二酸酐反应1.5 h,可得到酸值低于30 mg KOH/g,综合性能良好的不饱和聚酯树脂,为综合回收利用废弃的PET提供了一条途径.  相似文献   

10.
Kos.  B〉K  刘树序 《矿业工程》1989,(2):66-67
杰兹卡兹干的坑内都安设以ПН-1、ПН-609-21M 不饱和聚酯树脂为主要成分的聚合物锚杆支架。固结剂是以聚乙烯为瓶壳的瓶装产品。瓶的直径为25~26mm,长度为320~400mm,容积为250~450cm~3。聚乙烯瓶内装满内含速凝剂和填料的聚酯树脂。瓶内还有  相似文献   

11.
树脂锚杆施工技术代国忠(长春工业高等专科学校长春130002)1树脂锚杆性能特点树脂锚杆是由药卷式高分子合成树脂(通用型不饱和聚酯树脂)为锚固剂,把锚拉杆的麻花状内端与岩体钻孔孔壁紧密地粘结在一起,构成锚杆的锚固段。树脂锚杆具有承载快、锚固力大、适应...  相似文献   

12.
191聚酯树脂是一种不饱和液体,粘度低(25℃时粘度3~5泊),稳定性能较好,对惰性材料有良好的浸渍性能。1983年,我们首先将191树酯在室内做了多次实验,后用于生产实践,表明堵漏效果好。两年多来,在我队遇到的漏水钻孔按常规办法不能堵住,最后用191树脂进行堵漏,每次都能堵住漏失。例如84年我们施工4404孔,钻至165米处孔内漏失严重,全泵量送入泥浆都不上返。在该层位堵漏共用了九天时间,共用粘土28吨,水泥850公斤,及碎砖瓦等30担,其它如榆皮粉锯末等折合人民币约2000元,仍然没有堵  相似文献   

13.
提高天然锰矿吸附水中重金属离子能力的方法   总被引:5,自引:4,他引:5  
为了提高天然锰矿从水中吸附重金属离子的能力,分别通过草酸改性法、水合肼改性法、柠檬酸改性法及硫酸改性法制备了4种改性锰矿,比较研究了改性锰矿和天然锰矿对Cu^2+的pH-吸附曲线和pH=5.0及pH=6.0条件下的吸附等温线。结果表明,与天然锰矿相比,Cu^2+在改性锰矿上的pH-吸附曲线及pH50明显地向低PH方向偏移,饱和吸附量提高0.5—5.5倍,改性效果由大到小的顺序为草酸改性法锰矿≈柠檬酸改性法锰矿〉水合肼改性法锰矿〉硫酸改性法锰矿。吸附Cu^2+后的改性锰矿能方便地用稀酸进行解吸再生。改性锰矿有望成为处理含重金属离子废水的新型吸附材料。  相似文献   

14.
我国膨胀土地基改性处理方法的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
膨胀土是一种多裂隙并具有显著胀缩性的粘性土,它常常给工程建设造成破坏。利用人工改性的方法能够在一定程度上克服其对湿、热的敏感性。对膨胀土地基改性处理方法进行了总结和评述,目前膨胀土的改性方法可以分为物理改性法、化学改性法和生物改性法三种。物理改性法施工简单,但施工条件、适用范围有限;化学改性法从理论上讲可以根本解决膨胀土的胀缩性,是目前应用最多的改性方法,但施工情况复杂、工程费用比较高、对环境造成污染、对操作人员身体健康也有伤害等;生物改性法适用范围比较小,一般和别的方法结合使用。在系统总结前人工作的基础上展望了膨胀土地基改性处理的研究方向和发展趋势。  相似文献   

15.
周俊杰  薛亚坤  白峰青 《煤矿安全》2015,46(1):120-121,125
锚固剂被广泛应用在煤矿井巷的支护中,但当煤巷中存在大量含水岩层时,普通锚固剂的性能降低,锚固力下降。为此,通过试验对比,选用NS-1不饱和聚酯树脂、XS-1高分子速溶胶粉、促进剂DMT和石粉生产的防水型锚固剂应用于某矿井的多条含水层的巷道支护中,能够满足矿井顶、底板锚固力的要求,锚固力增强,支护效果明显。  相似文献   

16.
制备了NaOH和丙烯酸改性甘蔗纤维,将其与热塑性聚氨酯(TPU)复合,对不饱和聚酯(UPR)进行增强改性.采用热重分析(TGA)方法进行表征,用扫描电镜观察了复合材料冲击断面的形貌,并测试了复合材料的力学性能.结果表明,加入适量改性甘蔗纤维提高了UPR复合材料的拉伸强度、弯曲强度和热稳定性,但降低了冲击强度;TPU的加入大幅度提高了复合材料的冲击强度,但降低了拉伸强度、弯曲强度和热稳定性.当改性甘蔗纤维与TPU并用时,对UPR起到很好的增强和增韧效果.SEM揭示,TPU进一步提高了改性甘蔗纤维与UPR之间的粘结.  相似文献   

17.
以乙醇胺为原料,研究以10%硝酸铜溶液改性的TS-1催化合成1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷,并且优化了在最佳催化剂下的工艺条件。结果表明,在乙醇胺/氨水的配比为2/1,反应温度是320℃,原料空速为1 h-1时,1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷的收率可达74.15%,选择性为62.53%。  相似文献   

18.
本文总结了潍坊、莱西、寿光三地的钙基膨润土吸湿性能的研究结果,并分析了三者分别进行钠化、酸化改性后,在不同相对湿度下吸湿率的变化情况,最终得出钠化改性会降低膨润土的吸湿率,并在低湿度条件下作用明显,而酸化改性会提高其吸湿率,并在高湿度条件下作用明显,且最佳改性酸度为15%。  相似文献   

19.
电气石的表面改性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用硬脂酸对电气石进行表面改性,研究了温度、时间和改性剂添加量等因素对电气石改性效果的影响。用活化指数和IR对改性前后的电气石进行了表征及机理分析。结果表明:硬脂酸与电气石表面发生了化学吸附,用硬脂酸对电气石改性过程温度低.作用时间短、改性效果好.药剂成本低,有很好的应用前景。  相似文献   

20.
以不饱和聚酯树脂、尾矿为主要原料,在常温常压下浇铸制备了人造云英石板。运用光泽度仪、蔡司偏光显微镜以及傅立叶红外光谱仪等对制得的人造石的结构、光泽度、力学性能,耐腐蚀性进行了测试及观察;研究了不同粒度的尾矿对产品性能的影响。结果表明:随着尾矿颗粒的减小,光泽度呈增大趋势,抗弯强度增大,填料粒度在-325目时,人造石的光泽度为51.46,弯曲强度为70.15MPa;试样经20%H2SO4溶液浸泡后有不同程度的腐蚀,尾矿的颗粒越小,耐腐蚀性越差。   相似文献   

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