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921.
高倍率软聚氯乙烯泡沫材料是中国石油化工集团公司北京化工研究院独立研制开发的保温、防震、减噪新型泡沫材料,是国家计委九五重点科技攻关项目,已于1999年4月通过了部委鉴定,受到专家及同行们的高度评价。目前已开始大规模工业化生产。此材料的配方及制造工艺技术已申请中华人民共和国国家发明专利,申请号分别是99123813.3和99123815.X。该院生产的高倍率软聚氯乙烯泡沫材料的密度为98~225 kg/m3,泡沫片材厚度为2~8 mm,幅宽1.4 m,每卷长度为20m,软硬适度,颜色可调,阻燃性好,隔热性能高,力学强度和粘结性能俱佳。该材料可适于各种二次加工方式,如粘接、高频焊接、热复合等,可用于汽车车门内板内饰件材料、制冷装置保温密封、房屋装饰内包装材料和地垫材料、体育用品、文化用品、农业及园艺保温等。  相似文献   
922.
天津LG大沽化学有限公司5万t/a PVC扩建工程开工,计划于2001年投产,产量可达18万t/a,届时天津将成为中国最大的PVC生产基地。 天津LG大沽化学有限责任公司是韩国最大的化学公司LG和天津渤海化工集团共同投资1.06亿美元兴建的生产PVC的合资企业。在天津市政府的大力支持下,这个公司自1995年在天津经济技术开发区注册以来,经过中韩双方不断努力,1998年5月正式投产,当年达到生产10万t/a PVC的设计能力,并在1999年实施3万t/a技改项目。 为进一步扩大生产规模,LG公司2000年调动内部资金扩建5万t/a PVC项目,这将使天津成为中国最大的PVC生产基地。LG公司以先进的生产技术和经营管理为基础,不断革新技术,并通过在天津、上海、广州、厦门分公司及联络处,使产品畅销全国各地并出口韩国。  相似文献   
923.
924.
微孔陶瓷是一种新型无机非金属材料 ,具有耐高温、耐腐蚀、耐热冲击、孔径分布均匀、而且狭窄、成本低、使用寿命长等优点 ,因而被广泛应用于食品和生物制品的过滤、提纯及电解液的过滤、气体除尘及工业污水曝气装置中。微孔陶瓷的制备 ,国内外大多数使用氧化铝、氧化锆、氧化硅 ,用固态烧结法制成。微孔靠烧结过程中粒子间形成二次孔或添加成孔剂形成。硅藻土本身就具有大量微孔 ,因此是制备微孔陶瓷膜管的新原料 ,经反复研究试验 ,已研制成功平均孔径 2 .5μm ,孔隙率 0 .39的多孔陶瓷膜管 ,填补了国内空白 ,为硅藻土的深加工提供了一种…  相似文献   
925.
重金刚石 (CN 1 2 5390 6A)一种合成金刚石。其特点是 ,采用碳 - 1 3同位素作为其主要组成元素。与已有的技术相比 ,所生产的金刚石具有更耐温耐磨 ,性能优于天然金刚石等特点。利用废料再生产金刚石的方法 (CN 1 2 531 1 6A)将片状生产金刚石工艺的废渣用清水清洗 ,除去杂质 ,然后碱煮 ,调 pH值为 6~ 7,烘干、珠磨过筛后压制成棒 ,再加热 ,保温后进行组装、压机合成 ,最后将合成棒砸碎、珠磨、摇床分选 ,经酸碱处理 ,提纯得成品。由C70 生长钻石的方法 (CN 1 2 551 70A)本发明涉及由平均直径约为 1 .5μm的工业钻石“晶种”…  相似文献   
926.
羌北无人区科考队在西藏扎布耶湖发现一种新型硫酸锂矿石,锂的含量在世界盐湖中排第二,潜在经济价值达到3 000亿元. 锂是手机电池、电冰箱制品等重要的原料,特别是在电动机车、锂镁合金等方面有较大的用途. 扎布耶湖位于西藏仲巴县境内,距拉萨1 050km.扎布耶湖已经建立起了100m2的盐田,预计可发展到600~700m2,这在世界上也属于大型工业化实验项目.计划到今年底生产出数百吨的锂矿.  相似文献   
927.
928.
一种改进的ElGamal数字签名方案的研究与设计   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
ElGamal公钥密码体制是一种国际公认的较理想的公钥密码体制,是目前网络上进行保密通信和数字签名的较有效的安全算法,同时也是许多有特殊用途的数字签名的基础。但是ElGamal数字签名算法中存在随机数不能重复使用这一安全缺陷,本文针对这一缺陷提出了一种改进方法,并对改进后的算法进行了安全性分析,对其正确性进行了理论和实际的证明。  相似文献   
929.
930.
套管变形已成为制约页岩油气发展的重要因素,不仅影响了储层开发进程,而且降低了油气井产量。为此,采用数值模拟的方法,通过温压耦合效应对套管应力的影响分析来研究温差变化对套管变形的影响规律。研究结果表明:压裂液注入温度比注入排量对套管应力的影响程度更高;在不同水泥环形态下,当管壁处水泥环出现缺失时,温降引起的套管应力增幅(30 MPa以下)较小,而其他部位在水泥环缺失或水泥环完整的情况下,应力增幅(70~90 MPa)较大,这种现象最终导致套管应力对水泥环形态的敏感度降低;压裂时温度影响套管应力的主要方式是套管内的热应力。所得结论可为页岩油气井现场施工中套管变形问题的分析提供理论指导。  相似文献   
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