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材料复合过程中纤维排布容易出现变形的问题,使得本身就不易排布均匀再经过压制后碳纤维与设计形状有差别,由此研究了复合材料制备过程中编织体对所制备复合材料结构和性能的影响。并对比规则与不规则的锡箔纸,确定复合材料的外形影响其吸波效果。 相似文献
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以白云石为原料,通过氨法制备出高纯度(99.30%)圆片状的阻燃型微纳米级氢氧化镁。探究了反应温度、通氨速率、氨镁物质的量比对氢氧化镁分散性和形貌的影响,确定最佳工艺条件:反应温度为80 ℃、通氨速率为150 mL/min、氨镁物质的量比为23∶1。用扫描电镜、透射电子显微镜、X射线衍射仪、激光粒度分析仪、热重分析仪和白度仪表征产品的形貌、结构、粒度及稳定性。结果表明制得的圆片状微纳米级氢氧化镁的分散性好、晶型完整、粒度均匀,D50为2.493 μm、D90为6.132 μm、直径约为5.7 μm、厚度约为0.7 μm、长厚比约为8∶1。稳定性好、灼烧失量为31.03%、白度为97.4,高于工业氢氧化镁行业标准。 相似文献
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将抚顺炉油页岩干馏技术排放的页岩灰作为增强剂应用于再生橡胶和天然橡胶中,考察了页岩灰的粒径、表面改性、页岩灰与白炭黑的质量比对橡胶物理机械性能及耐老化性能的影响,并与常用增强剂白炭黑、轻钙粉、重钙粉、改性钙粉进行了对比。结果表明,在再生橡胶中,页岩灰的增强效果优于轻钙粉和重钙粉,低于白炭黑。在天然橡胶中,页岩灰增强胶料的邵尔A硬度、定应力伸长率等高于轻钙粉、重钙粉及改性钙粉。当页岩灰与白炭黑配合使用时,胶料的物理机械性能及耐老化性能较佳。 相似文献
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常规的油页岩无氧干馏技术具有高能输入的缺点,因此本课题组发展了低能输入且无需高温热载体的有氧干馏技术。利用热重分析技术(TG-DTA),并结合拉曼和红外(FT-IR)等表征技术,研究了桦甸油页岩在不同过程中的分解特性。结果表明:在无氧条件下油页岩的热失重显著低于在有氧条件下的热失重,归于在无氧过程中产生大量的不能生成页岩油的残余碳。残余的碳与氧很容易发生反应并能放出大量热量,残余的碳与氧气反应释放出的热量高达油页岩总热值的35%,这部分热量远远高于油页岩热解所需的热量。最后,根据以上的分析结果,提出了油页岩有氧干馏过程可能的反应机理。 相似文献
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含钙碳酸盐矿物可以经过煅烧制备石灰(CaCO_3■CaO+CO_2↑),同时产生二氧化碳副产物。(熟)石灰常用于制备氨气[Ca(OH)_2+2NH_4Cl→CaCl_2+2NH_3↑+2H_2O],同时产生无太大经济价值的氯化钙副产物。研究了用反应CaCl_2+CO_2+H_2O+2NH_3→CaCO_3↓+2NH_4Cl制备轻质碳酸钙(定义为碳氨法)。如果碳氨法获得应用,结合上述两个反应过程(即铵循环工艺),制备碳酸钙的总反应将为CaCO_3→CaCO_3,这样碳酸钙的生产过程在理论上无任何副产物产生。详细研究了碳氨法生成碳酸钙的反应特征、如何用碳氨法制备具有不同形貌和结构的碳酸钙产品,以及相应的反应机理。这些研究为利用储量巨大的含钙碳酸盐矿物(例如方解石、石灰石和白云石)生产高附加值产品提供了重要的思路和理论基础。 相似文献
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CO2是温室气体之一,其在大气中快速大量积累直接导致了全球变暖和生态破坏等环境问题。从可再生碳资源利用的角度来讲,CO2是广泛存在、价廉易得的C1资源。以环氧乙烷(EO)和CO2为原料生产碳酸乙烯酯(EC)的工艺,具有高“原子经济”和“绿色化学”的优势,为C1资源的化学利用提供可行的工业方案。卤素离子型催化剂是该环加成反应的传统催化剂,但在反应过程中,催化剂中卤离子流失,生成副产物卤代醇分子,从而影响主产物碳酸乙烯酯的收率、增加了分离难度和对设备的要求。因此,开发理想的催化体系,将副产物卤代醇抑制并转化、促使其正向消耗十分必要。本工作设计开发了系列弱碱性离子液体,以溴乙醇(BE)为研究对象,在环加成反应条件(温度130℃、CO2压力3 MPa、反应时间3 h)下,添加弱碱性离子液体,实现了溴乙醇的原位转化。考察了不同的反应条件和不同碱性离子液体对溴乙醇转化的影响,包括离子液体种类、反应温度、压力环境、反应时间等因素,揭示了溴乙醇转化的反应规律,其中[Bu4P][HCO3]的效果最好;采用气体氛围和溶... 相似文献
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以过流式电容法(FTC)排出的海水淡化浓盐水为原料,按照制盐工业通用国家标准中的化学分析方法并结合钾钠火焰光度计等仪器分析方法,在蒸发率不同的情况下测定了蒸发结晶盐及剩余浓盐水中的元素组成。对不同蒸发率条件下析出盐和剩余溶液中元素组成变化的分析结果表明:对蒸发剩余溶液中的离子含量进行数据拟合,利用溶度积常数回算得到的误差符合标准。在浓盐水蒸发率为12.67%~39.33%时可以得到平均质量分数达到99.08%的氯化钠;在蒸发率为72.58%~81.58%时硫酸钙析出最多;在蒸发率为66.00%~81.58%时镁盐析出较多。得到的析盐规律为进一步对FTC海水淡化浓盐水进行资源化处理提供重要的数据依据。 相似文献
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