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1.
分析了J5.8tex巴厘纱纺纱的质量要求,对利用长绒棉生产高档精梳特细号纱的工艺流程和工艺参数进行了优化选择,并提出了一些有针对性的技术措施  相似文献   
2.
原工艺产生的铸件表面有磁痕聚集缺陷,利用数值模拟软件分析后,认为原因是充型过程中的紊流和飞溅导致大量氧化夹杂,以及充型后期铁液中氧化渣上浮、聚集所致.最后采取底注方式,浇注位置避开铸型和砂芯,充型前方预留足够的充型空间,内浇道前方设置陶瓷过滤网,铸件热节部位采用球铁专用发热冒口等措施,有效地解决二次氧化夹渣导致的磁痕缺陷,并防止了缩松缺陷的产生,工艺出品率得以提高.  相似文献   
3.
介绍了如何用负离子粘胶长丝和涤/粘粗纱进行Sirofil纺纱,通过选用不同水平的成纱捻系数、长丝预加张力以及长丝与粗纱的间距,对纺纱工艺参数进行了优化设计,并通过实验证实工艺优化后纺出的Sirofil纱与同支涤/粘单纱相比具有更佳的成纱性能.  相似文献   
4.
采用溶胶-凝胶法制备了SO42-/TiO2-SnO2固体超强酸,以乙酸和正丁醇的酯化反应作为探针反应,考察了不同制备条件对固体超强酸催化性能的影响,并用IR、XRD、TG-DTA等手段对催化剂进行表征。实验结果表明,SO42-/TiO2-SnO2较好的制备条件是:钛锡摩尔比为3∶1,H2SO4浸渍液浓度为2.0 mol/L,焙烧温度为500 ℃,焙烧时间为3 h。  相似文献   
5.
SO_4~(2-)/SnO_2-CeO_2固体超强酸催化合成乙酸松油酯   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用溶胶-凝胶法制备了SO42-/SnO2-CeO2固体超强酸催化剂,采用X射线衍射和热重-差热分析方法对催化剂进行了表征。用SO42-/SnO2-CeO2固体超强酸催化剂催化松油醇与乙酸酐进行酯化反应合成乙酸松油酯,考察了松油醇与乙酸酐的摩尔比、反应温度、反应时间和催化剂用量对酯化反应的影响。实验结果表明,适宜的反应条件为:松油醇与乙酸酐的摩尔比1.0∶1.2,反应温度50℃,反应时间3.5h,催化剂用量(以松油醇的质量计)3%。在该条件下,松油醇转化率达到98%以上,乙酸松油酯选择性为82.4%。SO42-/SnO2-CeO2固体超强酸催化剂具有较好的再生性能。  相似文献   
6.
分析了15.8tex巴厘纱纺纱的质量要求,对利用长绒绵生产高档精梳犍细号纱的工艺流程和工艺参数进行了优化选择,并提出了一些有针对性的技术措施。  相似文献   
7.
采用溶胶-凝胶法制备了新型稀土固体超强酸催化剂SO2-4/SnO2-CeO2,以乙酸与正丁醇的酯化反应作为探针反应,考察了稀土含量、促进剂浓度和焙烧温度对SO2-4/SnO2-CeO2催化性能的影响,并采用XRD、TG-DTA、氮气吸附等分析手段对催化剂进行表征.结果表明,在CeO2摩尔分数为3.0%、促进剂H2SO4浓度为2.0mol/L、焙烧温度为600℃的条件下制备的SO2-4/SnO2-CeO2催化剂的活性最好;与单组分SO2-4/SnO2固体超强酸相比,稀土固体超强酸SO2-4/SnO2-CeO2晶化程度延迟,表面吸附的有机物少,催化剂的稳定性提高.  相似文献   
8.
均匀设计在固体超强酸SO42-/SnO2制备中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用均匀设计法探讨固体超强酸SO42-/SnO2制备条件,并将该催化剂用于乙酸正丁酯的合成;结合逐步回归分析,用单因素对分析结果进行讨论和验证,得到该催化剂制备的最佳条件。SO42-/SnO2固体超强酸的最优制备条件为:浸渍液浓度为3 mol/L,焙烧温度为550℃,焙烧时间为3.5 h,酯化率达到99.1%,催化剂使用5次后,酯化率为94.4%,无明显失活。  相似文献   
9.
稀土固体超强酸SO42-/SnO2-CeO2的制备与表征   总被引:4,自引:1,他引:3  
采用溶胶-凝胶法制备了新型稀土固体超强酸催化剂SO42-/SnO2-CeO2,以乙酸与正丁醇的酯化反应作为探针反应,考察了稀土含量、促进剂浓度和焙烧温度对SO42-/SnO2-CeO2催化性能的影响,并采用XRD、TG-DTA、氮气吸附等分析手段对催化剂进行表征。结果表明,在CeO2摩尔分数为3.0 %、促进剂H2SO4浓度为2.0 mol/L、焙烧温度为600 ℃的条件下制备的SO42-/SnO2-CeO2催化剂的活性最好;与单组分SO42-/SnO2固体超强酸相比,稀土固体超强酸SO42-/SnO2-CeO2晶化程度延迟,表面吸附的有机物少,催化剂的稳定性提高。  相似文献   
10.
探讨阻燃粘胶混纺纱的性能及降低纺纱成本的途径。对比测试了磷系阻燃粘胶纤维和硅系阻燃粘胶纤维的表面形态、强伸性及摩擦因数,纺制出了不同混纺比的磷系阻燃粘胶硅系阻燃粘胶混纺纱,并测试分析了各混纺纱的强伸性、吸湿性和阻燃性。指出:阻燃粘胶纤维强力较低,摩擦性能较差;阻燃粘胶纱线强力较差,吸湿性较好,阻燃性随着磷系阻燃粘胶纤维含量的增加而减小;综合各方面性能及成本因素,磷系阻燃粘胶硅系阻燃粘胶混纺纱选择磷系阻燃粘胶混纺比为70%~80%时较理想。  相似文献   
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