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以Al(H2PO4)3为粘结剂,SiC、SiO2为高发射率填料,Al2O3为耐磨填料,CrO3为稳定剂,制备了耐温高发射率涂料。测试了所制备涂层的发射率、耐热性、耐磨性、附着力,抗冲击性和散热性,分析了填料粒径和含量对涂层发射率和力学性能的影响。结果表明,原料粒径影响涂层孔隙率,而孔隙率是影响发射率和涂层力学性能的关键,多种原料中,SiC粒径增加有利于孔隙率增加,SiO2和Al2O3的粒径增加则会提升涂层致密度降低孔隙率。最终优化的涂层,SiC含量为16.7%,SiO2含量为1.7%,Al2O3含量3.3%时,波长3~14μm的发射率均值大于0.9,耐磨性能达到3.8 L/μm,附着力为0级,抗冲击性为35 cm,涂层样品在500℃保温6 h后无开裂,不脱落,同时其散热能力达到基材的2倍。 相似文献
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使用二乙基次磷酸铝(ADP)与埃洛石纳米管(HNTs)作为阻燃体系,采用熔融共混法对尼龙66(PA66)进行阻燃改性,研究了ADP与HNTs的配比对ADP-HNTs/PA66复合材料的阻燃性能、力学性能及热稳定性的影响,对燃烧残炭进行SEM观察,通过TG-IR和FTIR的手段研究阻燃机制。研究发现,ADP-HNTs/PA66复合材料的阻燃性能随HNTs的比例增大而先增高后下降,在阻燃体系为11wt%ADP-1wt%HNTs时,ADP-HNTs/PA66复合材料的UL94阻燃等级为V-0级,极限氧指数(LOI)为35.6%,具有协效阻燃作用;拉伸强度及断裂伸长率随ADP-HNTs阻燃体系中HNTs的比例在一定范围内增大而逐渐增大,冲击强度则逐渐下降;TG分析表明,HNTs能够促进成炭,减缓降解;SEM结果显示,ADP-HNTs阻燃体系能够形成连续致密炭层;TG-IR和FTIR分析表明,ADP兼具气相及凝聚相阻燃,HNTs能够在凝聚相中与ADP产生相互作用,促进交联成炭。 相似文献
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以柠檬酸/1,3-二甲基尿素(DMU)形成的低熔点混合物作为反应介质,异丙醇铝(Al(OiPr)3)、H3PO4和HF为起始反应组分,制备出一种已知的链状磷酸铝化合物Al(HPO4)2F·(CH3NH3)2,系统地考察了F/Al、P/Al及晶化时间对最终产物的影响,并利用XRD、SEM、TG-DTA及CHN元素分析手段对合成样品进行了表征.结果表明,DMU的热分解产物甲胺对磷酸铝骨架的生成起到了结构导向作用,HF对产物的晶化过程具有重要作用,且参与了骨架的生成,最终产物为均一的片状晶体,尺寸在30 μm左右.最佳合成条件为n(HF):n(Al(OiPr)3):n(H3PO4):n(Citric acid):n(DMU)=1:1 :3:20:30、晶化温度373 K、晶化时间4 d. 相似文献
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针对胃炎治疗药物法莫替丁在治疗过程中,易引起较多不良反应,影响临床疗效问题,提出一种磷酸铝凝胶材料,并对该凝胶材料联合法莫替丁片的效果进行观察。试验首先对磷酸铝凝胶处方进行优化,然后对优化后磷酸铝凝胶联合法莫替丁片的临床治疗效果进行研究。结果表明,在琼脂质量为0.3 g,海藻酸钠质量为0.25 g,山梨酸质量为0.15 g,吐温-80容积为0.05 mL条件下制备的磷酸铝凝胶沉降容积比为85.7%,磷酸铝含量为4.8%,黏度为82 mPa·s,粒径不超过10μm,满足美国药典和中国药典中的相关规定。磷酸铝凝胶与法莫替丁联合使用后,治疗胃炎总有效组数为38组,占总治疗组数的92%。接受治疗7 d后,患者血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)降至1.92μg/L,白细胞介素-6(IL-6)降至15.59μg/L,降钙素原(PCT)降至0.45μg/L,症状消失时间约为1.2 d,仅有2例出现不良反应,占总治疗人数的4.88%。说明磷酸铝凝胶和法莫替丁片联合使用可以有效改善患者症状,缩短治疗时间,临床疗效显著。 相似文献