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401.
新型粉末憎水添加剂的性能及其在干拌砂浆中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍新型硅烷基可再分散憎水粉末添加剂SEAL80的性能、特点及其在干拌砂浆中的应用。掺入SEAL80可提高干拌砂浆的憎水性,并具有良好的拌和性及工作性,在硬化状态下可使砂浆整体获得憎水效果。SEAL80可用于保温隔热系统的抹面砂浆、瓷砖填缝剂以及抹灰砂浆、刚性防水砂浆和腻子等产品。  相似文献   
402.
憎水剂的掺入可以大幅度提高泡沫混凝土的憎水性,继而减小其吸水率,提高抗冻性,文中对掺入憎水剂的泡沫混凝土的相关技术指标进行了试验研究。  相似文献   
403.
AIN粉末有机物表面处理及水解动力学   总被引:2,自引:0,他引:2  
在AIN粉末表面涂覆油酸和8-羟基喹啉,有效地提高了AIN的耐水性.该粉末在40℃温水中至少稳定70h;但随水温升高稳定性变差,在60~80℃的水中发生水解反应.反应动力学呈扩散控制和固相表面化学反应控制两个阶段,均为一级反应,活化能分别为125kJ/mol和114kJ/moL产生上述现象的原因归于有机膜吸附在AIN表面,增加了水分子向AIN表面扩散的阻力,从而提高了AIN的耐水性.但这种吸附是物理吸附,水温升高时,在高动能水分子作用下解吸,导致AIN迅速与水反应.上述观点由TG-DTA、XRD和IR分析所证实.  相似文献   
404.
直流场设备外绝缘污闪和湿闪特性很大程度受表面涂覆的室温硫化硅橡胶(RTV)绝缘特性的制约,RTV良好的性能主要体现在优异的憎水性及憎水迁移性.为研究变压器套管等设备漏油对RTV绝缘特性的影响,选取普通RTV和经纳米SiO2、氟化聚硅氧烷协同改性的纳米复合RTV两种材料,借助扫描电镜(SEM)、x射线能谱(EDS)和万能...  相似文献   
405.
According to new slip effects on nanopatterned interfaces,the mechanism of enhancing water injection into hydrophobic nanomaterial SiO2 was proposed. When Hydrophobic Nanoparticles(HNPs)are adsorbed on surfaces of porous walls,hydrophobic nanoparticles layers are formed instead of hydrated layer, and slip effects appear on the pore wall when a driving pressure is applied to the rock cores sample. It makes fluid to move more quickly and the flow capacity increases greatly. Experiments on changing wettability of porous walls were conducted, and the phenomenon that porous walls surfaces were adsorbed by nanoparticles was validated with the Environment Scan Electron Microscopy(ESEM). The results of displacement experiments show that flowing resistance is greatly reduced , and water-phase effective permeability is increased by 47 % averagely after being treated by nanofluid. These results indicate that the slip effect may occur on nanoparticle film of porous walls. Based on this new mechanism of enhancing water injection about hydrophobic nanomaterial SiO2,a slip velocity model in uniform porous media was introduced, and some formulas for the ratio of slip length to radius, slip length ,stream slip velocity and flux increment were deduced. and calculated results indicate that the ratio of slip length to radius is about 3.54%-6.97%, and the slip length is about 0.024μm -0.063μm. The proposed model can give a good interpretation for the mechanisms of enhancing water injection with the HNPs.  相似文献   
406.
以新建福厦铁路厦门北站工程为例,介绍新建厦门北站站房屋面新型TPO单层防水屋面系统。该系统由压型钢板、憎水保温岩棉、TPO单层卷材防水层组成,具有防水效果好、施工操作简单、使用寿命长、施工简单方便等优点。该屋面系统设计合理、现场实施细部节点处理到位、质量把控严格,为类似钢结构大跨度屋面设计、施工提供参考和借鉴。  相似文献   
407.
介绍了RTV防污涂料在宁夏电网的应用现状,分析了RTV在宁夏的适用性,提出了RTV在应用中应该注意的几个问题。  相似文献   
408.
为了高效去除焦化废水中的有机物,制备了一种两亲性壳聚糖负载膨润土吸附剂(C18CS-BT)。利用红外光谱、X射线衍射和扫描电镜对吸附剂的结构和表观形貌进行了表征。通过对比C18CS-BT与未改性壳聚糖负载膨润土(CS-BT)和原始膨润土(BT)对焦化废水中有机物的去除率,探究了疏水改性吸附剂对焦化废水中有机物吸附的作用机制。结果表明,与BT和CS-BT相比,C18CS-BT具有加量低、pH应用范围宽、吸附平衡时间短的性能优势;优化后的处理工艺条件为:吸附剂质量浓度为1.5 g/L,吸附时间为60 min,体系pH为7.0。经过BT、CS-BT和C18CS-BT处理后,焦化废水的化学需氧量(COD)由342 mg/L分别降为264、218、146 mg/L,对应焦化废水中有机物的去除率分别为22.81%、36.26%和57.31%。GC-MS分析结果也证实了C18CS-BT能去除焦化废水中的大部分有机物,尤其是长链烷烃及其衍生物。因此,对吸附材料进行疏水改性,可有效提升其对焦化废水中有机物的去除性能。  相似文献   
409.
一种新型憎水发泡剂的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
一、前言随着我国建筑事业的发展,新型建筑材料层出不穷,泡沫混凝土,泡沫混凝土隔墙板、泡沫保温隔热材料的应用越来越多。在这些发泡制品生产过程中,必须使用发泡剂。由于目前的发泡剂材料都不惜水。泡沫强度低,稳泡时间短,使泡沫混凝土,泡沫混凝土制品性能差,施工难等。在使用上受到限制。为此,中国建材研究院环境工程研究所与北京玉湖新材料科技开发有限公司合作,研制开发了一种新型借水发泡剂,它集憎水、发泡于一体,解决了目前泡沫混凝土制品,泡沫保温材料等不惜水、于容重大,施工时表面必须使用粘合剂或介面剂等难题,为…  相似文献   
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