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1.
纳米超亲水膜的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
下雨或潮湿天气,建筑物玻璃窗、汽车挡风窗、汽车观后镜等各式各样的玻璃制品上容易凝结湿气或水珠。在浴室和厨房等蒸汽聚集的地方,也可以出现类似的情形。湿气或蒸汽冷凝在玻璃制品表面形成微小水滴,称为玻璃的雾化。玻璃雾化后易产生如  相似文献   
2.
利用正硅酸四乙酯(TEOS)溶胶-凝胶反应制备了SiO2基复合相变材料,采用了DSC、SEM、FTIR分别对复合材料热性能、形貌和结构进行了表征。结果表明:芯材癸酸比PEG1000和棕榈酸更适合用于建筑和纺织领域。转速为800r/min时,癸酸/SiO2复合材料相变焓为105.3J/g。FT-IR和SEM表征了相变材料与SiO2之间的结合方式和形貌特征。  相似文献   
3.
聚羧酸减水剂作为第三代混凝土减水剂,在减水率、工作性、坍落度保持以及耐久性等方面表现出了优异的性能,通过在水工混凝土、机场道面混凝土、地铁管片混凝土、钢管混凝土等用于重大工程的特殊混凝土中的应用性能比较,可以发现相对萘系减水剂,在达到同等减水率时,聚羧酸减水剂的掺量较低,坍落度保持效果更佳,混凝土施工性能良好,硬化混凝土耐久性更佳,表现出了极高的性价比优势.  相似文献   
4.
以脱硫石膏、发泡剂为主要原材料制备发泡石膏轻质墙体材料,从抗折强度、抗压强度、孔结构等方面研究了发泡剂种类与掺量对发泡石膏性能的影响。试验结果表明,AOS泡沫制备的发泡石膏性能较好;随着泡沫掺量的增加,平均孔径和孔隙率增大;孔隙率与石膏强度呈负相关,Balshin和Ryshkevitch较其他模型具有更好的相关性;导热系数与孔隙率呈负线性相关。  相似文献   
5.
纳米碳酸钙在运动草坪纤维中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用硅烷偶联剂A和超分散剂B对纳米CaCO3进行干法表面处理,通过熔融纺丝的方式制得纳米CaCO3改性的线性低密度聚乙烯(LLDPE)运动草坪纤维.借助电子织物强力机、差示扫描量热仪、扫描电子显微镜等手段,研究了改性纳米CaCO3在纤维中的分散状况及其对纤维性能的影响.结果表明,填充硅烷偶联荆A和超分散剂B复配处理纳米CaCO3的纤维性能最好,断裂伸长率最多可达131%,比未填充纳米CaCO3时高22.8%;干热收缩率最低可达27%,比未填充纳米CaCO3时降低了5.2%;纤维的结晶度随着CaCO3填充量的增加有上升的趋势,由30.5%增加到32.5%;纳米CaCO3粒子在纤维中达到了较好的分散效果.  相似文献   
6.
Vivid—100混凝土养护剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
混凝土浇注以后,在初凝的过程中必须要进行养护,即保持必要的湿度和温度,使其有足够的水分保证水化反应完全。我国《钢筋混凝土结构设计规范》规定的标准养护方法为:温度20±3℃,相对湿度≥90%,养护28天。传统的养护方法有铺草袋养护、塑料薄膜养护和洒水养护。铺草袋养护,成本较低,对水泥混凝土表面有比较好的保温作用,是目前比较普遍  相似文献   
7.
In this paper,various techniques including BET,XRD,SEM and XPS were used to study the sintering ofpure and La_2O_3-doped titania.The experimental results show that sintering of titania proceeds via volume diffu-sion.Adding of lanthanum oxide decreases the rate of sintering and hinders the phase transition from anatase torutile crystal by strong surface interaction between the mixed crystals(La_4Ti_9O_(24),La_(0.66)TiO_(2.99))and TiO_2.  相似文献   
8.
TiO2,Al2O3基燃烧催化剂的固态化学研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
  相似文献   
9.
聚丙烯酸钠超分散剂的合成及其分散性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过调节共聚单体丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸(MAA)、马来酸酐(MAn)的摩尔比与引发剂种类及其用量,合成了一系列低分子质量的聚丙烯酸钠超分散剂。当n(AA)∶n(MAA)∶n(MAn)=1.5∶1.5∶1、还原剂(NaHSO3)与氧化剂((NH4)2S2O8)的摩尔比为1.5∶1、氧化剂((NH4)2S2O8)用量为共聚单体质量的17.4%时,合成的超分散剂GCC-44对重质碳酸钙悬浮液有较好的降黏作用和分散稳定性。采用红外光谱仪和粒度分析仪对该超分散剂与碳酸钙颗粒表面的相互作用进行了研究,结果表明,超分散剂GCC-44与碳酸钙颗粒表面存在化学结合,GCC-44的合适掺量为碳酸钙质量的0.2%。  相似文献   
10.
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