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1.
将石家庄中温沥青和热聚法生产的改质沥青进行不同温度的热处理,结果表明:改质沥青的残炭率、真比重及吡啶不溶物含量均高于中温沥青,其炭化产物结构致密。  相似文献   
2.
我们建立了对沥青与某些溶剂的液—液界面张力(boundary tension)的悬滴法(pendant drops method)测定装置,并设计配置了电子计算机进行数据处理的专用程序。利用该测定系统,分别测定了沥青与甘油(丙三醇)及沥青与30~#透平油间的界面张力,结果为:在103℃,沥青—丙三醇的界面张力4.9达因/厘米;在119℃,沥青—30~#透平油的界面张力22.6达因/厘米。根据这些结果,分别计算了丙三醇、30~#透平油在沥青表面的展开系数S_(B/A),并且计算了沥青中由于色散力产生的表面张力的分率,对上述结果进行了有关讨论。  相似文献   
3.
本文采用热重、差热、微机联合解析,对表面处理过的国产PAN系炭纤维增强的炭复合材料进行了TG—DTA分析,得出不同处理条件的复合材料在空气中的失重及其速率、温度、差热峰强度等的变化规律。同时用扫描电镜观察了材料的断口形貌,说明了纤维与基体的结合程度对其热效应也有影响。结果表明,纤维表面处理将给复合材料的抗氧化烧蚀等高温使用性能带来一定的影响。  相似文献   
4.
一、前言 碳化是一个芳香族化合物生长和缩聚的过程,一般来说是由小的芳香族结构缩聚成二维有序的芳香族稠环层面,最终达到三维有序的石墨。整个碳化过程极其复杂,但下面这些过程可以认为是芳香族碳氢化合物热解时的主要反应:a、C-H、C-C键断裂生成活泼的自由基;b、分子重排;c、热缩聚;d、芳香族化合物稠合;e、侧链脱氢。  相似文献   
5.
利用电子显微镜、红外光谱、X-射线衍射以及ESR等测试技术,对中温沥青、改质沥青及氧化沥青的β-树脂进行了测试分析。在扫描电子显微镜下发现β-树脂是由许多球状颗粒组成。通过透射电子显微对β-树脂进行选区衍射分析,以及X-射线衍射分析,发现这种球状颗粒实质上是一种球晶。对β-树脂进行红外光谱分析,可知三种沥青的β-树脂具有较统一的分子特征。  相似文献   
6.
本文以生石油焦为基体原料,配入一定量的陶瓷粉末,经长时间混合磨碎,不同粘结剂冷压成型后在高温下烧结,得到C-SiC-B4C复合烧结体。使用现代仪器扫描电镜,图象分析仪、红外分析、X射线衍射法等测试其各项性能,研制出常温抗压强度80MPa,800℃,6小时空气中氧化失重率1—3%的高强、高抗氧化的新型碳—陶瓷集合材料。  相似文献   
7.
应用差热和热失重分析对煤沥青热解过程的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
一、前言 研究煤沥青粘结剂的热解过程对于预测所形成粘结焦的结构和最终碳制品的物理性质有着重要意义。利用差热分析(DTA)和热重分析(TGA)综合研究煤沥青的碳化过程,以了解在不同加热条件下煤沥青热分解的特征,对于制订用某种煤沥青粘结剂生产生制品的合适焙烧曲线也是很有帮助的。 二、煤沥青热解过程概述 煤沥青是一种由约几千种含3个苯环以上的多环芳香族化合物及少量类似炭黑的高分子物质组成的混合物,因此其热解过程相当复杂。随着温度升高,将发生一系列多阶段化学反应,可以概括如下:  相似文献   
8.
用扫描电子显微镜观察了A、B、C三种煤沥青的β—树脂以及热处理后的β—树脂的表面和断面,发现其断面是由许多球状颗粒组成。特别是沥青B的β—树脂的断面由许多类似类环形状的颗粒组成,在微小的区域内显示某种程度的三维有序。用透射电镜观察β—树脂的细粉,观察到选区衍射多晶衍射花样。  相似文献   
9.
对几种QI含量不同的沥青,分别测定了它们在一定温度范围内的表面张力,观察它们在同一碳化条件下的中间相行为。并采用一定的处理程序,改变沥青中QI含量,对沥青物料的表面张力进行调整,同时考察各阶段取得的物料的中间相行为。研究表明:沥青物料的表面张力与其QI%有关,它们对物料的中间相行为有所影响。我们用物理化学的观点探讨了本文的主题,为某些沥青碳材料的原料处理提供了有用的信息。  相似文献   
10.
本文采用丙酮—次氯酸钠洗涤法对国产的PAN系炭纤维进行了表面氧化处理,得出了在不同条件下,纤维失重、纤维与基体的浸润性、复合材料的剪切强度及抗压强度的变化规律。结果表明,纤维的表面处理,将对其复合材料的力学性能带来很大的影响。  相似文献   
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