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改性聚天冬氨酸的热缩共聚合成 总被引:5,自引:0,他引:5
以天冬氨酸(Asp)、谷氨酸(Glu)为原料,热缩共聚得到改性聚天冬氨酸(即Asp/Glu共聚物,PAG)。考察了反应条件对共聚物产率和重均分子质量的影响,并研究了重均分子质量与其阻垢性能的关系。结果表明:以Na2SO4为催化剂,聚合温度为180℃,n(Glu)∶n(Asp+Glu)=0.1,n(催化剂)∶n(Asp+Glu)=0.030,反应100 min,共聚物的产率达到96.2%,相对分子质量约为2 200,对硫酸钙的阻垢效果最佳;在同样的反应温度、原料配比和催化剂用量的条件下,反应120 min,所得产物的相对分子质量约为3 000,产率达99.4%,对碳酸钙具有最佳阻垢效果。 相似文献
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Asp-Glu共聚物分子量的控制及其对阻垢性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
为了增强水处理剂聚天冬氨酸的阻垢性能,对其进行了改性研究.利用微波溶剂法合成了天冬氨酸(Asp)-谷氨酸(Glu)的共聚物(即改性聚天冬氨酸),GPC法测定了共聚物的分子量,考察了反应体系中溶剂种类、反应物原料比、溶剂用量、催化剂的种类与用量、微波功率和辐射时间对共聚物重均分子量的影响,研究了重均分子量对共聚物的阻垢性能的影响.结果表明:该反应体系中,适合溶剂为二甲基甲酰胺,催化剂为磷酸或硫酸,谷氨酸与反应物(Asp与Glu之和)的化学计量数为0 3、催化剂与反应物的化学计量数为0.05、溶剂用量为16 mL、微波功率为720 W、辐射时间为3 min时,所得产物对CaCO3阻垢效果良好;对CaSO4阻垢效果最佳的共聚物分子量范围为800~2000,对CaCO3阻垢效果最佳的分子量为2500~5000;这说明适当控制共聚物分子量能使其满足阻垢要求. 相似文献
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考虑填充墙变化的框架结构抗震包络设计 总被引:1,自引:0,他引:1
首先利用底部剪力法分析了多层剪切型框架结构的地震作用与质量和刚度变化的关系,进而研究了由于填充墙数量和位置的变化而引起结构质量和刚度的变化情况,指出对应质量和刚度上限的完全填充状态是地震作用的最不利状态,提出了计算填充墙框架最不利地震作用的包络设计方法。 相似文献
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利用框架-剪力墙结构协同工作的基本微分方程,给出矩形柱框架楼层剪力与框架-剪力墙结构刚度特征值的关系,分析在高层矩形柱框架-剪力墙结构设计中,改变剪力墙的弯曲刚度对框架柱楼层剪力的影响,并通过算例分析调整剪力墙数量时柱内力(剪力和轴力)的变化情况。最后给出优化剪力墙抗侧移刚度时,可以将矩形柱的截面尺寸当作常量的结论 相似文献
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根据规范的规定,借助于文[2]中的有关公式和表格,推导了各种构件采用HRB400级钢筋后理论上可减少的用钢量,及对构件挠度和裂缝宽度的影响。文中公式及符号均详见规范。为了便于叙述,约定在承载力相同的情况下,采用HRB400级钢筋的配筋截面积为As2,采用HRB335级或HPB235级钢筋的配筋截面积为As1。1·钢筋的锚固长度钢筋的锚固长度为la=αdfy/ft,由此可见la与fy成正比,即HRB400级钢筋的锚固长度是HRB335级钢筋的1·2倍。2·钢筋混凝土受弯构件受弯构件纵向受拉钢筋最小配筋率为0·2%和0·45ft/fy中的较大者,见表1[2]。可见,随着混凝土… 相似文献
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新达城广场钢管混凝土柱节点设计 总被引:1,自引:0,他引:1
主要介绍了新达城广场钢管混凝土柱与钢筋混凝土框架梁的节点构造的设计思路。通过对双梁节点、半穿心牛腿单梁节点和环梁节点等节点构造的介绍 ,指出对不同的结构部位宜采用不同的节点构造 ,还介绍了钢管混凝土柱的一些特殊构造 相似文献
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组合核筒结构空间整体性参数控制 总被引:1,自引:0,他引:1
本文是文献[1]的续篇,对高层组合核筒结构体系进一步提出控制其统一剪心的弯扭参数控制概念和理论.提出了考虑水平构件对统一剪心和扇坐标影响的近似计算公式:提出以减少整截面偏心距为目标的有反馈参数控制模式,对连梁高跨比的控制效果给出简单实用的判别准则.数字例题说明,此理论和准则切实可行,使系统参数和设计方案更为合理,可供实际专家或专家系统辅助决策.本理论不仅使薄杆开口截面演变为闭口截面得到近似的统一描述,而且拓宽了“结构控制”的涵义. 相似文献
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天冬氨酸-谷氨酸共聚物(PAG)具有优良的阻垢性能,为保障其安全广泛地应用到各个领域,对PAG的阻垢作用机理进行研究,以CaCO3和CaSO4为研究对象,对有无阻垢剂(PAG)条件下的CaCO3和CaSO4晶体进行XRD和SEM测试,并计算CaCO3晶体表面的分维数.结果表明:PAG改变了CaCO3晶体的晶格结构,破坏了CaSO4晶体的微晶构造.PAG抑制CaCO3和CaSO4结垢的主要作用机理分别表现为晶格畸变作用和吸附及随后的分散作用. 相似文献
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