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11.
硅藻土的扩容处理及其在复合保温材料中的应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
硅藻土除去泥砂杂质后,经酸溶及焙烧扩容处理,比表面积、孔体积增加,孔体积增加,堆密度下降。用硫酸进行处理的合适浓度为40% ̄42%,处理时间为8 ̄10h;焙烧的温度为750℃,时间为2h。扩容后的硅藻土制备复合保温材料,其性能比传统硅藻土保温材料性能有较大提高,扩大了硅藻土保温材料的使用范围。 相似文献
12.
寒冷地区拱坝苯板保温层的效果及计算方法 总被引:13,自引:1,他引:13
寒冷地区拱坝的温度应力比南方大得多,温度荷载的影响可能超过水荷载。本文提出在拱坝下游面用苯板作永久保护层,以降低温度荷载,减小拱坝厚度、还给出了相应的计算方法,响水拱坝加固采用了苯板保温方案。 相似文献
13.
介绍了电气设备单一绝缘结构与复合绝缘结构热老化寿命的评定技术,阐述了核电站电气贯穿件复合绝缘结构热老化寿命试验样品和老化温度的选取、失效判据及试验方法.试验结果表明,在相同的使用环境温度下,采用均压旋锻复合绝缘密封结构的核电站电气贯穿芯棒热老化寿命明显高于对照产品,其热失效的主要因素是机械性能而不是电气性能. 相似文献
14.
本文简要叙述利用流变仪对覆铜箔层压板生产工序中的胶液和半固化片参数进行控制,从而更好地保证胶液和 半固化片性状的一致性,以有利于控制板材流胶和品质。 相似文献
15.
防隔热结构已大量应用在工程中,其健康状态对结构安全至关重要。为了监测隔热层粘接结构的健康状态,该文提出了一种基于分布式光纤传感器的防热粘接结构的损伤识别和监测方法。利用有限元法对带损伤试件承受弯曲载荷的过程进行了数值模拟,通过模拟的应变结果确定含有脱粘、裂纹两种损伤试件的应变趋势,作为判断结构失效的分类依据。通过对带有脱粘和裂纹缺陷的试件进行实验识别并定位损伤位置,监测试件的健康状况。研究结果表明,根据结构受载状态下的应变趋势可以判断试件是否发生脱粘或裂纹损伤,从而实现对结构的健康状态监测。 相似文献
16.
对冷藏集装箱添加保温层的经济厚度做了分析,推导出计算公式,并对其节能效果通过实例做分析比较。选择合适的绝热材料和合理的经济厚度,加上正确的施工工艺,可以提高冷藏集装箱的保温性能,获得可观的经济效益。 相似文献
17.
荆江分洪北闸加固工程2号护坦(斜面)混凝土的保温层采用了水泥膨胀珍珠岩砂浆,并对这种材料的保温效果进行了试验研究。试验表明:水泥膨胀珍珠岩砂浆降低最高温差,减小内表温差,缩小表温变幅和防止混凝土表面裂缝效果显著。在北闸2号护坦混凝土表面铺设1万平方米保温层,获得良好效果。 相似文献
18.
19.
水性UV光油附着性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
附着力是水性UV光油非常重要的性能,直接影响了光油的涂布质量和后续加工工序的进行。采用不同的预聚物及单体制备水性UV光油样品,通过一系列实验研究,探讨了体积收缩性及润湿性对水性UV光油附着力的影响。实验结果表明,体积收缩性对光油的附着力有明显的影响,体积收缩率越小,光油对基材的附着力越好;单体官能度越高,体积收缩越大;润湿是水性UV光油能附着在基材上的必要条件,对附着力没有直接的影响。 相似文献
20.
目的 研究在海洋环境中假单胞菌对聚氨酯清漆涂层分解作用的影响。方法 将聚氨酯清漆涂层样品分别浸泡于无菌海水与含假单胞菌的海水中,对浸泡环境不同的样品利用电化学阻抗谱(EIS)评价涂层防腐性能,使用扫描电子显微镜(SEM)和傅里叶变换红外光谱(FTIR),观察对比涂层的表面形貌,并表征其分子结构变化。结果 1 h~35 d时,在无菌海水及假单胞菌海水中,样品Nyquist图的容抗弧直径以及Bode图的低频端阻抗模量均减小。与此同时,假单胞菌海水中浸泡样品的Nyquist图容抗弧直径与Bode图低频端阻抗模量的减小量明显大于无菌海水中的减小量。无菌海水浸泡的等效电路在1~48 h时为1个时间常数,5~35 d时增加为2个时间常数;假单胞菌海水浸泡的等效电路在1~48 h时只有1个时间常数,5~29 d时为2个时间常数,35 d时增加为3个时间常数。浸泡36 h时,无菌海水中浸泡样品的涂层电阻值为8.23× 107 Ω?cm2,而假单胞菌海水中样品的涂层电阻为5.14×107 Ω?cm2;至35 d时,无菌海水中样品的涂层电阻降为5.61×106 Ω?cm2,假单胞菌海水中样品的涂层电阻降至7.03×105 Ω?cm2。假单胞菌海水中样品的涂层电阻在36 h~35 d的减小量明显大于无菌海水中的减小量。由SEM结果可以观察到,浸泡30 d后,无菌海水中浸泡样品的表面光滑完整,而在含假单胞菌海水中的样品表面附着了大量细胞及其代谢产生的生物膜,并出现了大量微孔与粉化痕迹。通过FTIR结果可以发现,浸泡在假单胞菌海水中的样品的N—H和醚基中的C—O含量明显比无菌海水中浸泡的样品要低。结论 电化学结果表明,假单胞菌显著降低了涂层的腐蚀抗性,并导致了涂层的分解。SEM和FTIR的分析结果证明,假单胞菌通过破坏聚氨酯分子中的N—H和醚基中的C—O,造成了涂层的分解。 相似文献