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41.
目的研究胶粘剂对酚醛泡沫板脆性与粉化性的危害,提出通过界面剂处理来阻断胶粘剂对酚醛泡沫板损害的方法.方法采用断裂力和回弹率两种方法测试酚醛泡沫板的脆性,砂纸粉末法测试酚醛泡沫板的粉化度,通过红外光谱研究两种性能变化的原因.结果Ca(OH)2浸泡和胶粘剂粘结后出现紫红色物质均对泡沫板的脆性和粉化性能产生负面影响.经Ca(OH)2浸泡与原样相比断裂力减小,回弹率和粉化度增加,最大差值分别为8.12N、4.61%、3.24%.胶粘剂粘结后酚醛泡沫试样断裂力和回弹率均减小,粉化度增加,最大差值分别为20.58N、7.25%、4.49%.自然晾晒、粘结胶粘剂潮湿养护和Ca(OH)2浸泡的酚醛泡沫板粉化度相对于原样依次增大,最大粉化度分别为12.56%、11.02%、8.91%、8.27%.结论界面剂的使用,有效地阻断了胶粘剂和酚醛泡沫板的直接接触,因此能够降低泡沫板脆性破坏与粉化增加速度,可以应用于工程实践中.  相似文献   
42.
致密气储层可压裂性测井评价方法   总被引:7,自引:0,他引:7  
从致密砂岩脆性指数和断裂韧性2个方面对致密气储层可压裂性测井评价方法进行了研究.总结并对比分析了室内实验测定和利用测井数据计算致密气储层脆性指数的方法,建立了研究区适用性较好的脆性指数预测模型;为克服单纯依赖脆性指数进行可压裂性评价时的不足,应用线弹性断裂理论构建脆性指数和断裂韧性相结合的可压裂性指数.指示了筛选优良可压裂层段的标准:较高的脆性指数和较强的水力压裂造缝能力.从而,具有较高可压裂性指数的地层被认为是可压裂层段,具有较低可压裂性指数的地层被认为是压裂遮挡层.以鄂尔多斯盆地致密砂岩地层S井为例进行致密气储层可压裂性指数建模,形成基于可压裂性指数模型的可压裂性测井评价技术流程.  相似文献   
43.
为研究稀土纳米材料对红细胞脆性的影响,以豚鼠作为实验对象,将稀土纳米材料配成质量浓度分别为100g/L和500g/L的两种溶液,通过皮肤接触、口腔摄入、静脉注射和肌肉注射4种途径作用于豚鼠,采用红细胞脆性试验观察了动物血液指标之一——红细胞脆性的变化。结果发现,豚鼠接触该类稀土纳米材料后,红细胞的脆性与对照组相比升高。这说明稀土纳米材料对红细胞膜的结构产生了破坏,同时红细胞脆性的增加也表明该材料在豚鼠体内引起了遗传性球形红细胞增多症或自身免疫性溶血性贫血等疾病。  相似文献   
44.
王妨  胡月英  陈文学 《中国调味品》2012,37(3):82-87,90
为了得到质量较好,风味较好的腌制酱脆萝卜,通过响应面试验设计对影响酱脆萝卜口感的因素参数进行了优化,得到最优的感官口味的原料配比方案,分别是白糖含量11.41%,盐1.40%,酱油9.51%,白酒1.80%,醋1.80%,味精1.03%.同时还试验了添加CaCl2的量来增加产品的脆度,结果表明,0.2%氯化钙溶液对提高腌制萝卜的脆度最佳.  相似文献   
45.
Ni_3Al有序金属间化合物的主要特性和应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
王晓明  朱祖昌 《热处理》2010,25(3):6-11
Ni_3Al有序金属间化合物由于在高温下具有优异的强度和抗氧化能力而越来越受关注。Ni_3Al金属间化合物的晶体结构为L1_2,是面心立方的有序衍生结构。Ni_3Al具有屈服强度对温度的反常关系。采用硼微合金化能有效减低材料的本征脆性和高温水气环境中的氢脆。应用6%~9%Cr合金化能减轻材料的中温脆性。,它可以应用粉末冶金、铸造和锻压方法进行工业生产。  相似文献   
46.
玻璃纸脆性分析及解决方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
张建春 《中华纸业》2010,31(22):82-84
探讨胶带专用再生纤维素膜分切断条的原因,并提出相应的解决方法。  相似文献   
47.
低碳钢冷脆特性参量——临界缺口(裂缝)尺寸的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李道明  姚枚 《金属学报》1988,24(6):432-438
本文研究了缺口尺寸对低碳钢低温断裂行为的影响,分析了断裂载荷谷值所对应的温度T_C~*(称为冷脆特征温度)附近的断裂特征,结合工程设计特点,提出了冷脆临界缺口(裂缝)尺寸α_C及其特征值α_C~*的概念,推荐作为控制冷脆的一个基本特性参量。文中推导出了α_C及α_C~*的数学表达式,该式的可行性得到了静载及疲劳载荷条件下模拟试验数据的验证。  相似文献   
48.
目的分析某产品壳体在靶场试验中出现断裂疵病的原因,并提出预防和改进措施。方法通过对断口进行宏微观观察、金相组织检查和化学成分分析检测、力学性能试验、验证试验及强度计算等,初步确定了壳体断裂性质和原因。结果对改进结构的壳体进行了结构强度的验证试验,经对射击试验后回收的壳体进行拆分检测,原发生断裂现象的位置无破坏、裂纹现象,变形量满足产品图定要求,改进结构的壳体结构强度满足要求。结论通过验证试验再次确定了断裂原因:壳体密封圈槽处壁厚差超差;壳体材质C元素含量偏高,材料的脆性较大;断口处材料偏析严重;结构设计强度裕度不足。根据壳体断裂原因,提出了相应的预防措施。  相似文献   
49.
通过对加氢精制反应器中放置了14年的挂块进行母材化学成分分析、堆焊层铁素体含量测定、母材和焊缝拉伸试验及冲击试验并在扫描电镜下对冲击断口进行微观观察与分析。同时把本次试验结果与在加氢裂化反应器中放置4年的挂块分析数据进行比较,分析挂块的脆化状况,进而研究获得该钢材的脆化规律,评定该反应器的使用状况。  相似文献   
50.
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