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101.
采用有机酸改性的方法制备剥离型葡萄糖酸蒙脱石纳米带。考察了原料分散方法、提纯部位、助分散剂类型和剪切速率对蒙脱石纳米带长度的影响,并进行了产品应用探索。结果表明:膨润土矿采用湿法分散,沉降提纯时取中层部分为原料,剥离过程添加丙三醇作为助分散剂并在剪切速率为20.94 s?1时,剥离得到的蒙脱石纳米带长度较长。扫描电镜表明:制得的蒙脱石纳米带,长25~70μm,宽1~2μm,厚度100 nm。在原料预处理及改性加工过程中进行机械粉碎操作会折断蒙脱石纳米带。剥离过程的作用力有内部反应的推力及外部溶剂的拉力,均匀及合适的推、拉力可避免蒙脱石纳米带的折断。将平均长度为36μm的长蒙脱石纳米带用于改性CMC水溶液和PVA薄膜,结果表明:CMC水溶液的黏度提高了26.7%,PVA薄膜的断裂伸长率提高了28.6%,改性效果明显好于长度为5μm的短蒙脱石纳米带改性效果。 相似文献
102.
针对热电厂循环冷却水系统存在的黏泥沉积问题,采用不停车化学清洗的处理技术,结果表明:汽轮机凝汽器真空提高了4~5 KPa,发电机出风温度下降了6~8℃,换热效果明显改善,从而保证了机组的安全运行,达到了预期的目的。 相似文献
103.
基于构建的裂纹剥离扩展失效过程的模拟方法,提出了预测临界载荷的方法,并通过界面的临界应变能释放率与损伤起始应力,构建了预防界面裂纹剥离扩展失效的等值临界真空压力约束预防控制线和设计准则。结果表明,临界压力载荷受控于界面初始预裂纹长度、复合界面的临界应变能释放率(GIC)和损伤起始应力(T0),与界面初始预裂纹长度呈负关联关系,而与临界应变能释放率与损伤起始应力呈正关联关系;当初始预裂纹长度由11.11 %增至15.55 %时,临界压力载荷(Pc)由87.6 kPa降至为57 kPa,降幅为34.9 %;内衬界面剥离韧性参数(T0,GIC)的坐标点位于等值临界真空压力约束控制线之上,可有效预防内衬界面剥离扩展失效。 相似文献
104.
105.
基于Hart-Smith对双搭接胶连接接头承载力计算公式的推导,分析了胶层最大剪应变(剪应力)和接头所承受荷载的对应计算关系;结合理论推导和试验详细分析了胶层厚度对此类接头承载力的影响,提出可以用"剥离临界值"判断剥离应力是否会导致接头破坏;以胶层最大剪应变(剪应力)与接头所承受荷载的对应计算关系为基础,结合"剥离临界值"完善了双搭接胶连接接头的承载力计算公式。 相似文献
106.
107.
以聚丙二醇二胺(PPA)/蒙脱土纳米复合材料为研究对象,利用X-射线衍射谱、1 H偶极滤波核磁共振谱和质子弛豫核磁共振谱对PPA在蒙脱土层间的插层过程、有机/无机界面相互作用和分子运动等进行了研究。XRD说明了PPA在室温条件下先插层进入蒙脱土层间,经过120℃加热PPA逐步破坏MMT规则有序的片层结构并使其剥离;NMR各信号峰强度和拖尾展宽现象随着滤波循环次数的增加而减小,以及质子的双指数弛豫,表明了PPA与MMT存在一定的界面相互作用。 相似文献
108.
以钙基蒙脱石为原料,氟化钠为钠化剂,十六烷基三甲基溴化铵为有机改性剂采用离子交换法制备了有机蒙脱石(CTA-MMT);以硝酸镁、硝酸铝、氢氧化钠和十二烷基磺酸钠为原料,采用水热法制备了有机型镁铝层状双氢氧化物(Mg Al-SDS-LDH);以氯仿为剥离介质,采用超声法剥离CTA-MMT和MgAl-SDS-LDH,分别获得了两种剥离型矿物溶胶,将其混合自组装制备了蒙脱石/层状双氢氧化物(MMT/LDH)组装材料。用XRD和AFM表征了CTA-MMT和MgAl-SDS-LDH及其剥离产物,并分析了组装材料的热稳定性。结果表明,CTA-MMT和MgAl-SDS-LDH在氯仿介质中剥离仅需20 min,剥离型CTA-MMT和MgAl-SDS-LDH片层平均厚度分别约为9和8 nm。MMT/LDH由剥离型CTA-MMT和MgAl-SDS-LDH片层有序组装而成,组装材料结构与MgAl-SDS-LDH和CTA-MMT的含量有关,其结构单元层间距2.59 nm(CTA-MMT含量较低时)随着组装材料中CTA-MMT含量的升高而转变为1.82 nm。MMT/LDH组装材料具有较单一的CTA-MMT或MgAl-SDS-LDH更高的热稳定性。 相似文献
109.
以WS2为前驱体,用剥离-插层-水热掺杂这一种新的技术方法制备了竹子状MnxW1-xS2纳米管.在常温下将前驱体WS2用正丁基锂处理15 d,经正已烷冲洗6次后,在60 ℃,真空(0.01 Pa)干燥12 h,将适量样品置于装有MnCl2水溶液的高压反应釜中,然后将高压反应釜升温至180 ℃,并保温72 h,自然冷却,过滤干燥后即得所需产物.采用X射线衍射、透射电子显微镜、高分辨透射电子显微镜和X射线能量散射谱对样品进行了表征.结果表明:样品的形貌为具有尖头和节的竹子状纳米管;竹子状纳米管的尖端、管壁和节部具有清晰的层状结构,层间距离基本相等;竹子状纳米管的化学组成为Mn,W和S. 相似文献
110.