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1.
讨论了不同VA含量不同熔体指数的EVA和各种增粘剂对热熔胶膜耐热性、软化点、剪切强度、拉伸强度、剥离强度等性能的影响。通过采用不同材料试验和配方的筛选,研制出一种90℃剪切强度0.07MPa、拉伸强度0.47MPa、耐热性好、粘接强度高的热熔胶膜,从而拓宽了热熔胶的使用范围。  相似文献   
2.
刹车片减震胶的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了高邻位酚醛树脂合成及其它助剂对减震胶性能的影响。研究试制出一种综合性能好的减震胶。  相似文献   
3.
UPVC塑料与众不同的性能和较低的价位,使它在塑料管材产量中占75%,在总的管材材中占28%,但PVC加工要用到重金属稳定剂,如铅、镉等。铅、镉等重金属的毒性很大,UPVC排水管的潜在污染很严重,降低重金属污染、UPVC排水管环保化势在必行。  相似文献   
4.
以不同的共沉淀反应的酸碱物质的量比(简称酸碱比)制备了一系列Cu Fe Mn/Zr复合氧化物合成低碳醇催化剂,对其CO加氢合成低碳醇的反应性能进行了考察,并采用ICP、XRD、BET、H_2-TPR对其结构进行了表征。研究结果表明,采用p H值控制碱液的加入量的方式不可行,按照酸碱比进行共沉淀反应可大大提高制备重复性。在T=533K、P=5.0MPa、GHSV=4900h~(-1)、n(H_2)/n(CO)=1.77的条件下,酸碱比为1∶1~1∶1.1所制备的催化剂性能较好,尤其以酸碱比1∶1.1时的时空收率、总醇选择性最高,CO_2选择性最低。ICP结果表明,碱量不足可能使得Mn~(2+)仅能部分沉淀,从而影响催化剂性能;XRD研究表明,多组元的共沉淀反应制备的催化剂分散度较高,无明显晶型;BET结果表明,沉淀剂碱量越少,比表面越大,孔结构越丰富;TPR研究发现,制备时碱量的增多使得催化剂中Cu物种和Fe物种的还原难度加大。  相似文献   
5.
为了研究在铁基催化剂的基础上,添加少量的高活性有色金属钼元素是否可以提高催化剂活性、改善直接液化反应性能,在煤粉负载的FeOOH催化剂上,分别引入粉末状钼化合物、油溶性钼化合物和水溶性钼化合物三种不同形态的钼源,在氢初压为6 MPa、反应温度为455℃的条件下进行催化剂的高压釜性能评价实验。结果表明:添加粉体类形态的含钼催化剂并不能改变煤的转化率,而仅能较小幅度地提高沥青烯向油的转化率,其主要原因是活性金属钼没有在煤浆中高度分散。添加油溶性钼和水溶性钼均为有效的添加形式。油溶性钼化合物的油溶性可以使活性组元钼高度分散于煤液化溶剂中,在液化条件下转化为高分散的MoS2活性相与煤紧密接触并反应,并有效防止反应过程中大分子的团聚。以共沉淀和浸渍两种方式引入的水溶性钼源高度分散在了反应物煤粉上,形成纳米级颗粒并与煤粉充分有效地接触,显著提高了煤转化率及油产率。其中,铁钼共沉淀的方式使铁与钼两种活性组元形成高度结合的固溶体形态,使用的钼源价格适中,且制备流程简单,在钼的添加量为mMo∶m干煤=0.2%时,与基准FeOOH催化剂相比...  相似文献   
6.
利用红外光谱确认了环氧树脂(EP)与端羧基丁腈橡胶(CTBN)的预聚反应机理是-COOH与环氧基进行酯化反应生成-OH基团,其最佳反应条件是70℃、3 h。在该预聚物中加入固化剂、促进剂及其他助剂,可制备出一种糊状EP结构胶;将该结构胶用于不锈钢的粘接时,其室温粘接强度为57 MPa,100℃剪切强度为34.5 MPa,150℃剪切强度为12 MPa,室温90°剥离强度为17 N/mm;该结构胶具有良好的耐环境老化性能,可以在-40~150℃范围内使用。  相似文献   
7.
J-104石油管道固定片胶的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
主要介绍以乙烯-丙烯酸乙酯共聚物为主体材料,适当加入增粘剂、填料和其它助剂,制成的一种新型胶粘剂。研究了它们的配比与性能的关系。并采用了辐射交联的技术方法,使这种胶粘剂对聚乙烯粘接性能更好。  相似文献   
8.
主要介绍以乙烯-丙烯酸乙酯共聚物为主体材料,适当加入增粘剂、填料和其它助剂,制成的一种新型胶粘剂。研究了它们的配比与性能的关系。并采用了辐射交联的技术方法,使这种胶粘剂对聚乙烯粘接性能更好。  相似文献   
9.
EVA型热熔胶的成型与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了EVA型热熔胶膜、胶棒和胶粒加工方法及应用.  相似文献   
10.
以煤液化沥青(CLA)为原料,采用KNO3预氧化、KOH活化的方法,制备出超级活性炭。利用扫描电镜(SEM)、低温氮吸附仪(BET)、热重分析仪(TGA)和X射线衍射仪(XRD)等多种手段表征中间产物和活性炭的结构与性能。探讨了KOH活化法的活化机理,发现煤液化沥青基活性炭的活化历程可分为预活化、中温活化和高温活化3个阶段,制备的超级活性炭可吸附18~25 mmol/g的氢气(77 K,400 kPa下),在储氢方面表现出优异的性能和良好的应用前景。  相似文献   
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