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481.
用DTA技术对导热油热稳定性进行研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
盛克俭  李浩明 《润滑油》2000,15(4):27-29
用DTA技术,分别在氮气和空气氯氛中对导热油热稳定性进行研究,提出并探讨了以热分析垭地热油最高使用温度的可能性。  相似文献   
482.
483.
张郁  权娟娟  刘小华 《硅酸盐通报》2014,33(11):3041-3045
针对高掺量矿渣水泥与普硅水泥不同龄期时强度及水化机理的差异,测试分析了普硅水泥浆体(编号PC)和掺60%矿渣粉的水泥浆体(编号SC)各龄期强度及强度发展系数,并对比了两组试样早期水化放热速率,各龄期水化产物相及孔结构的变化.结果表明:SC试样3d、7d强度仅为25.6 MPa、39.5 MPa,分别低于同龄期PC试样13.3MPa及8.3 MPa;28 d、90d强度分别为55.7 MPa、59.6 MPa,高于同龄期PC试样3.5 MPa及2.2 MPa.两种水泥浆体早期强度主要受早期水化放热速率、孔结构分布特征的影响,后期高掺量矿渣水泥强度发展的优势在于:矿粉颗粒的填充效应以及二次火山灰活性,使其浆体形成了更多的水化产物,孔结构更加致密,有利于浆体强度的提高.  相似文献   
484.
通过热重分析(TG)、差热分析(DSC)、X射线粉末衍射(PXRD)和扫描电镜(SEM)研究了磷酸三钠十二水合物(Na3PO4·12H2O)在303.15~413.15 K温度范围内的脱水过程。研究结果发现,磷酸三钠十二水合物在303.15~393.15 K温度范围内逐渐脱去11个结晶水,且脱水过程包含多步反应。分别通过Ozawa方程和Friedman方程计算其在不同脱水率下的活化能,二者得到结果一致性较好。整个脱水过程可以分为4个阶段,其脱水机理有所不同。不同温度下脱水产物的PXRD和SEM图表明其属于通道型包容水合物,在脱水过程中晶格结构发生了变化。  相似文献   
485.
根据热力学原理对铝热法制备AlV85中间合金过程进行了吉布斯自由能、绝热温度及热值的计算,使用差热分析法分析了合金生产过程,构建了使用不同粒度Al粉铝热法生产AlV85合金的动力学方程。使用铝热法生产AlV85中间合金能够自发进行并维持,其绝热燃烧温度为2 327 K,热值4 169 J/g;铝粉受热熔化后与固态的V2O5反应,置换出V并生成部分AlmVn,在约1 000 K的温度下部分V和AlmVn反应生成V基固溶体;铝粉粒度对反应过程及反应产物有较大影响;构建了不同粒度铝粉生产AlV85合金的动力学方程,粒度越小,活化能越低、指前因子越高。  相似文献   
486.
含氟聚丙烯酸酯和含氟聚甲基丙烯酸酯具有非常低的表面张力、优异的防水、防油和防污性,被广泛应用于纺织工业。因此许多表征技术被用于研究这些聚合物的性质与组成、结构、表面有序程度的关系,如红外光谱(IR)、核磁共振(NMR)、差热分析(DTA)、凝胶渗透色谱(GPC)、X-射线光电子谱(XPS)、扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、接触角(CAD)等。文中对上述表征技术在含氟拒水拒油剂的结构与性能表征中的应用进展进行了综述。  相似文献   
487.
激光点火药剂在长贮时的性能变化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过激光点火性能试验和差热分析(DTA),对点火药剂B/KNO3在长贮过程中性能的变化进行了研究。研究结果表明,点火药剂在密封的保干器内放置8个月后,其激光点火感度明显提高,点火延迟时间转折点出现的能量密度变大;B/KNO3放热量由1.86kJ.g-1提高到3.11 kJ.g-1,B/KNO3/酚醛树脂的放热量由2.21kJ.g-1提高到3.48 kJ.g-1。  相似文献   
488.
并加共沉淀水热法制备锰锌铁氧体粉末工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用不同的共沉淀方式制备前驱体 ,在 180℃、6h水热条件下制备锰锌铁氧体粉末。将得到的样品进行XRD分析和粒度分析 ,发现采用并加共沉淀水热法制备得到的样品其粒度最小 ,且颗粒一致性很好。差热分析结果表明 ,这种粉体开始发生烧结的温度显著降低。  相似文献   
489.
用核磁共振谱和差热分析研究水玻璃改性机制   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用核磁共振谱(^13C NMR)探查改性水玻璃凝胶胶粒,发现1^#改性树脂中的羰基与水玻璃中的硅羟基之间通过氢键键合,将改性树脂束缚在聚硅酸胶粒表面,限制胶粒长大,从而细化水玻璃的凝胶胶粒,提高粘结强度。差热分析证明,普通水玻璃和改性水玻璃既有相同的吸、放热峰,又有明显的不同之处.说明由于改性树脂和改性助剂的加入,已使改性水玻璃的组成发生了明显的变化。  相似文献   
490.
差热分析法研究了褐煤、烟煤、贫煤及无烟煤的燃烧特性,得出煤的开始放热温度、开始失重温度、着火温度及燃烧结束温度,这些指标能较好地反映煤的燃烧特性。  相似文献   
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