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论述了PVC树脂的外观与加工性能之间的关系,电石法PVC树脂不同批号间性能的差异性,PVC树脂颗粒形态与加工性能之间的关系,PVC树脂的"鱼眼"对型材表面质量的影响. 相似文献
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介绍了目前中国PVC产业的现状及PVC树脂价格回落的原因,并详细分析了PVC下游加工企业的情况及PVC树脂价格走势对PVC加工企业的影响。 相似文献
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本文介绍了H2500系列高聚合度PVC树脂的结构特点、物理性能、所应用的领域和H2500高聚合度PVC树脂与普通PVC树脂、国内同类产品、部分橡胶材料的基础物性比较结果,高聚合度PVC树脂的配合技术与加工技术,仅供加工行业使用该树脂开发新产品时作为参考。 相似文献
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选取了不同批次的SG5型PVC树脂在实验室条件下模拟制品加工工艺进行了炼塑、流变性能及造粒试验,研究了配方调整对PVC树脂制品性能的影响,对PVC下游制品生产企业选择适合的PVC树脂原料提供指导,以保证PVC加工制品质量的稳定。 相似文献
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一、前言 采用不同的PVC树脂和添加剂设计不同配方,可以获得各种不同用途的PVC塑料。因此研究新型的PVC树脂添加剂、开发新的PVC塑料配方是发展聚氯乙烯工业的重要途径。 Brabender转矩流变仪为此提供了极大的便利。它作为PVC树脂、添加剂及加工条件的实验仪器已被PVC树脂及添加剂的生产者、塑料加工机械制造者和配方研究人员所广泛应用。 相似文献
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介绍了我国PVC糊树脂发展的3个阶段:起步、引进、创新,分析了PVC糊树脂行业的现状及发展情况,结合我国PVC糊树脂下游加工应用品种的不断更新现状,提出了大力发展PVC糊树脂品种的战略思考。 相似文献
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在一定的工艺条件下,定性指出了纺丝箱体温度、计量泵温度与粘度降成正比。通过数理统计的回归分析法。找出了两条经验公式。 相似文献
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特种陶瓷在化学组成、内部结构、性能和使用效能各方面均不同于传统陶瓷,它具有各种优异、独特的性能。正是由于特种陶瓷这些优异的性能,对减轻车辆自身重量、提高发动机热效率、降低油耗、减轻排气污染、提高易损件寿命,完善汽车智能性功能都有重要意义。根据车用陶瓷材料的性能特点与应用前景,分别介绍了氧化物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷... 相似文献
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对本文(I)报中MCSPT方程与物质有关的参数A_1、A_2、A_3、A_4和A_5给出了以偏心因子ω和临界压缩因子Z_c为关联因子的普遍化关联式,从而将MCSPT方程推广到极性、强极性物质热力学性质的预测.通过对72种物质饱和液体密度和151种物质液体蒸发焓的计算结果表明,MCSPT不仅能精确地预测物质的饱和性质,而且也能准确地计算焓差. 相似文献
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对不同粉煤灰、矿渣掺量的胶砂抗压、抗折强度进行了研究.结果表明,水泥胶砂中随粉煤灰取代水泥量增加,胶砂3d、28d抗压和抗折强度不断减小.水泥胶砂中随矿渣取代水泥量增加,胶砂3d抗压和抗折强度不断减小;当矿渣取代量小于55%时,胶砂28d的抗压和抗折强度均稍有提高,当矿渣取代量大于60%时,胶砂28d的抗压和抗折强度均... 相似文献
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一个蒸发焓的估算方程——CSGC—MHW方程 总被引:2,自引:0,他引:2
一个蒸发焓的估算方程CSGC-MHW方程*李平马沛生朱晨(天津大学化学工程系,天津300072)关键词基团贡献蒸发焓流体物性估算1引言蒸发焓(ΔVH)是物质的重要热力学性质,是化工过程计算、分析及设计的重要基础物性数据之一。由于目前已发表的蒸发焓实测... 相似文献
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再论氯化铵氮肥的发展前景 总被引:1,自引:0,他引:1
近 2 0年来 ,在十多种土壤类型上对 3 0多种作物的氯素营养和含氯化肥进行了大量试验研究 ,提出了科学施用含氯化肥的崭新概念。第一 ,更新了植物氯素营养概念 ,将“忌氯作物”更新为“作物耐氯力强弱”的概念 ,并进行了定量化测定分类 ,为含氯化肥科学施用奠定了理论依据。第二 ,提出了“作物的土壤氯容量”新概念 ,为含氯化肥科学施用提供了基础依据。第三 ,明确了在非盐渍化土壤地区 ,氯在土壤中残留量少 ,尽管随年降雨量多少氯残留量有波动 ,但就多年平均来看这是一个常数 ,而不是累加效应。这就为持续施用含氯化肥提供了实践依据。据此提出了氯化铵等含氯化肥的施用原则 :优先用于耐氯力强的作物 ,优先用于含氯量低的土壤 ,针对含氯化肥本身特性采用合理施用技术 ,根据降雨量等气候条件 ,因地制宜科学施用。研究表明 ,我国年产氯化铵50 0 0~ 60 0 0kt,作物—土壤是可以容纳的。只要用量适宜、用法得当 ,完全可以获得与不含氯化肥同样的优质高产效果。 相似文献
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E.A. Fesenko P.A. Barnes G.M.B. Parkes E.A. Dawson M.J. Tiernan 《Topics in Catalysis》2002,19(3-4):283-301
This paper summarises some applications of advanced thermal techniques for the characterisation and preparation of catalysts using different sample controlled thermal analysis (SCTA) methods. The techniques are applied to temperature programmed decomposition (calcination), oxidation, reduction, dehydration, desorption and reaction. SCTA methods can produce significant enhancements in the resolution of complex reactions, provide a detailed insight into the energetics of surface and bulk processes and, when applied to catalyst preparation, give improvements in the pore structure and uniformity of the resulting materials. The advantages and limitations of SCTA methods, in which the sample temperature or concentration of reactant gas is altered as some function of the rate of a thermally induced physico-chemical process, are discussed. 相似文献