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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
在水性建筑涂料中加入消泡剂是降低整个生产环节中所产生泡沫的主要方法,试验对比研究了不同类型消泡剂在不同乳液中的消抑泡性能和涂层缩孔等,可为不同乳胶漆选择合适的消泡剂提供依据。  相似文献   

2.
研究出具有"混合成分"配方和"微细加工"技术的消泡剂和采用该消泡剂的消泡装置,提出使用"螺旋加速"的喷放技术进行喷射消泡,解决了快速清除防护区内高倍数泡沫灭火系统灭火后残余堆积大量泡沫这一技术难题。  相似文献   

3.
通过与水和聚羧酸减水剂互溶,考察有机硅和改性聚醚型消泡剂的溶解性能。以净浆流动度和混凝土基础检测判定消泡剂的消泡效果,以及随消泡剂掺量的增加,对聚羧酸减水剂及其混凝土性能的影响。KD-01适宜掺量为0.05%,EY-18最佳掺量为0.2%。  相似文献   

4.
分别以正压式和吸气式手提式泡沫灭火器产生的泡沫,研究水成膜泡沫灭火剂对正戊烷等5种低沸点、易挥发、非水溶性有机液体的抑蒸性能,探索影响泡沫抑蒸能力的因素。试验表明:正压式泡沫的抑蒸效果明显高于吸气式泡沫,燃料的挥发性越大,两者差距越大;泡沫层厚度至少达到60 mm才能起到高效抑蒸效果;泡沫覆盖液面后,储罐内上风向的油气浓度最高,下风向次之;水溶性高分子对泡沫抑蒸性能有不同的影响。  相似文献   

5.
研究了聚羧酸减水剂(PCE)复配优化工艺对水泥砂浆孔结构的影响.结果表明:PCE与消泡剂复配后可显著降低砂浆含气量及扩展度.其中聚醚类消泡剂对孔径分布的优化程度较佳,可大幅提高小孔占比,当其掺量为0.030%时,新拌水泥砂浆中含气量降低5.7个百分点.在消泡基础上,加入引气剂可提高砂浆扩展度及抗压强度.其中,松香类引气...  相似文献   

6.
通过分析有机和分子级消泡剂在起泡液和水性丙烯酸胶黏剂乳液中的性能,考察了添加工艺和测试方法对消泡剂消泡性能的影响,探讨了消泡剂的消泡机理,综合选出了最适合水性丙烯酸胶黏剂乳液的消泡剂.结果表明:消泡剂的相容性和消泡能力成反比;在极短时间范围内,0.2%用量的消泡剂在起泡液中的动态吸附过程由扩散控制;分子级消泡剂适用于"架桥-铺展"机理,而有机消泡剂适用于"架桥-铺展"和"架桥-脱湿"机理;消泡剂的加入对水性丙烯酸胶黏剂乳液的黏度、粒径和存储稳定性无显著影响.  相似文献   

7.
胺基聚醚类混凝土消泡剂的制备与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用脂肪族胺为起始剂,在催化剂作用下与环氧丙烷(PO)和环氧乙烷(EO)进行开环聚合,制得嵌段胺基聚醚类消泡剂.合成了一系列胺基聚醚类混凝土消泡剂,合适的嵌段方式为:先PO再EO,PO/EO摩尔比为3∶1,合成的消泡剂不仅消泡效果好,而且与聚羧酸减水剂(PCA)的相容性良好.当掺量为0.1%时,凝土消的含气量为3.8%,28 d抗压强度达到59.3 MPa.贮存30 d后,样品含气量保持均匀稳定,与PCA相容性较好,不漂浮.  相似文献   

8.
发泡剂是影响发泡氯氧镁水泥性能的重要因素,用1%的十二烷基硫酸钠溶液作为发泡剂,并分别掺加壬基酚聚氧乙烯醚、明胶、茶皂素和改性硅树脂聚醚乳液进行稳泡复配改性,研究复合发泡剂对发泡氯氧镁水泥密度、抗压强度及孔径的影响。结果表明:1%十二烷基硫酸钠中加入浓度为0.5%硅树脂聚醚乳液的复合发泡剂性能最优,发泡倍数由16.80倍提高到17.08倍,半衰期由22 min延长到216.81 min;加入浓度1%明胶复配改性的复合发泡剂性能次之,发泡倍数为16.75倍,泡沫半衰期为55 min。1%明胶改性的复合泡沫与氯氧镁水泥浆体结合时消泡最少,制得的试块泡孔大小均匀、规整,当泡沫添加量相同时,试块密度相对最小,强度较高。  相似文献   

9.
在有工业废渣掺入的条件下,对石膏基泡沫混凝土的复合发泡剂进行了研究。探讨了单一品种发泡剂、二元复合发泡剂和三元复合发泡剂对新拌泡沫沉降高度、泌水量和消泡时间的影响。结果表明,在相同掺量条件下,三元复合发泡剂对降低泡沫沉降高度和泌水量、抑制泡沫消泡时间有潜在的协同效应。为新型泡沫混凝土的组成设计与应用提供参考。  相似文献   

10.
文章研究了3种不同消泡剂XP-1、XP-2、XP-3对聚羧酸减水剂配制的混凝土内部气泡结构的影响。研究表明:不同消泡剂消泡能力有较大不同,且相同消泡剂在不同掺量下,混凝土含气量稳定性存在较大差异。添加消泡剂混凝土,随成型时间的推迟,混凝土气泡参数均有一定增加,即气泡结构均有劣化。  相似文献   

11.
考查了不同消泡剂在各掺量时对灌浆料表观质量的影响规律,并从消泡速率、流变性能、硬化后气泡参数等方面对其作用机理进行了分析。结果表明,消泡剂品种对灌浆料表观气泡状态影响明显,相同掺量时,试验中掺消泡剂PX-1灌浆料的表观质量最优,PX-2其次,PX-3最差;优选合适消泡剂可提升灌浆料表观质量的机理在于其消泡速率更快,同时还能改善浆体黏度,并降低了总气泡及100μm以下气泡的数量。  相似文献   

12.
通过消泡剂在不同掺量下对掺萘系减水剂(NSF)砂浆的含气量、扩展度、强度及压折比的影响试验,考察了4种消泡剂与NSF的相容性。结果表明:消泡剂在掺NSF砂浆中的作用效果与其种类和掺量有关;一般而言,消泡剂会降低掺NSF砂浆的含气量,改善其流动性,提高强度并降低压折比;消泡效果较好的消泡剂对掺NSF砂浆的流动性和强度的改善效果也相应较好。  相似文献   

13.
《Planning》2016,(3)
使用原子荧光光谱法进行测定时,样品溶液同时测定了汞、铋的含量时,没有消解完全的有机质与还原剂反应会产生大量泡沫,不仅影响测定,还会损害仪器。为了保证汞、铋测定的顺利进行,在地质样品溶液中引入了SK-大庆5号消泡剂。讨论了消泡剂不同的用法与用量对测定过程、结果的影响。结果表明:测定溶液中使用消泡剂能充分消泡,使测定信号更稳定;在样品溶液和标准曲线中加入体积分数为1%的消泡剂,会使汞、铋的测定结果偏低,在还原剂中加入体积分数少于10‰的消泡剂,不影响样品测定的荧光强度。使用建立的消泡剂使用方法对4个标准样品的汞、铋元素分别进行11次测定,所得结果的最大相对标准偏差为2.1%,测定过程能平稳而准确地进行。  相似文献   

14.
水泥基体中消泡剂的作用浅析   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了水泥石中气泡对水泥材料强度性能的影响,针对水泥石中气泡的消除,在水泥浆体中引进消泡剂。通过讨论消泡剂的消泡机理,考察了消泡剂的消泡效果,同时研究了振动时间对消除气泡的效果。得到消泡剂可有效消除水泥石中大气泡的结论。  相似文献   

15.
通过缩尺灭火试验,研究压缩空气泡沫对变压器升高座溢油火灾的灭火有效性,分析提出适宜的灭火应用方式及应用参数。结果表明,压缩空气泡沫可有效扑灭变压器升高座溢油火灾,具备良好的灭火和抗复燃能力;在泡沫溶液供给强度为11.4 L/(min · m 2 )条件下,灭火时间为 3.9 min,连续供泡 10 min,将油温降至变压器油燃点以下,且灭火后不发生复燃;提高泡沫溶液供给强度可以提高灭火与降温速度。实际工程中建议采用压缩空气泡沫喷淋系统和稳定性高的压缩空气泡沫,且释放装置与管网应采取抗爆炸冲击措施。  相似文献   

16.
聚醚改性聚硅氧烷乳化剂的合成及在消泡剂中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
以烯丙醇聚醚和低含氢硅油为原料,制得聚醚改性聚硅氧烷,探讨了各种反应条件对产物性能的影响。结果表明,Si—H键与C=C键的物质的量之比为1:1.2,反应时间20min,反应温度120℃,催化剂用量15×10^-6g,制得的聚醚改性聚硅氧烷透明,用其乳化硅脂可得到消泡性能良好的消泡剂。  相似文献   

17.
针对聚羧酸减水剂普遍存在的引气量过大,泡径不良等问题,采用"消大泡,引小泡"的工艺方法,将聚羧酸减水剂与不同种类的消泡剂和引气剂进行复配,以砂浆含气量、流动性、抗压强度和孔结构参数为指标,研究减水剂、消泡剂和引气剂三者间的协同配伍关系.结果表明:消泡剂能够显著降低聚羧酸减水剂引入劣质气泡的含量,提高砂浆强度,但会降低砂浆的流动性;引气剂能够增加10~300μm直径范围内的气泡含量,降低消泡剂对砂浆流动性的负面影响,提高砂浆工作性能.因此,通过"消大泡,引小泡"的工艺方法能够在保持砂浆流动性的同时,提高其抗压强度.  相似文献   

18.
采用聚合物乳液对乳化沥青进行改性,选用聚氨酯类和碱溶胀型复合增稠剂以及聚醚改性有机硅类消泡剂,制备了一种高粘抗滑移水性非固化沥青防水涂料。研究发现,聚合物乳液添加量为40%、聚氨酯类增稠剂和碱溶胀型增稠剂添加量分别为0.4%和0.2%、聚醚改性有机硅类消泡剂添加量为0.3%,制得的涂料综合性能优异。该涂料与沥青类卷材复合使用,两者之间剥离强度高,抗滑移能力强,适用于地下侧墙防水工程。  相似文献   

19.
压缩空气泡沫的隔热防护性能研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
试验考察了压缩空气泡沫的发泡倍数、25%析液时间、泡沫厚度、泡沫滞留时间以及热辐射强度五种因素对压缩空气泡沫隔热防护性能的影响.在试验的基础上分析了压缩空气泡沫隔热防护的机理及其主要影响因素,同时对消防部队如何使用压缩空气泡沫系统进行隔热防护提出了相应建议.  相似文献   

20.
采用正压式和吸气式两种发泡方式,研究了5种常用泡沫灭火剂对3种水溶性和5种非水溶性有机液体的抑蒸性能。试验结果表明:5种泡沫灭火剂的抑蒸能力由低到高依次为:抗溶氟蛋白、氟蛋白、水成膜、抗溶水成膜、环氧丙烷专用灭火剂,其中蛋白类泡沫灭火剂不适用于抑制燃料的挥发。泡沫抑蒸性能与燃料、泡沫自身的性能有关,燃料的挥发性越小、泡沫性能越好,泡沫抑蒸性能越好。抑制水溶性燃料挥发的主要是泡沫释放后在燃料表面形成的一层胶膜。  相似文献   

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