復合納米有機硅材料處理花崗巖的性能測定及相互影響
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4.5
通過電滲的方法探討一種復合納米有機硅材料對固體表面電性質(zhì)的改變作用 ,研究固體表面電性質(zhì)與摩擦力的相依性。結果表明 ,經(jīng)該材料處理的固體表面 (花崗巖 ) ,其表面電負性隨處理液濃度的增大而減小 ,摩擦力則隨著表面電性質(zhì)的改變而改變。
有機硅材料的市場與產(chǎn)品開發(fā)(續(xù)十二)
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有機硅材料用于石材保護的研究
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本文敘述了有機硅材料的結構和應用原理,以及有機硅材料的獨特性能及如何應用到石材保護上。
有機硅材料的市場與產(chǎn)品開發(fā)(續(xù)九)
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道康寧電動汽車有機硅材料
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4.7
道康寧電動汽車有機硅材料
一類新型高耐熱有機硅材料的制備及應用研究
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4.6
利用順丁烯二酸酐(ma)、苯酐(pa)、均苯四酸二酐(pmda)、二苯酮四酸二酐(btda)分別與γ-氨丙基三乙氧基硅烷(γ-aps),通過化學亞胺化制備了一系列新型高耐熱酰亞胺芳雜環(huán)改性硅烷偶聯(lián)劑,并討論了溶劑體系、亞胺化試劑對合成的影響。還通過表面硅烷化技術,將基于新型高耐熱改性硅烷偶聯(lián)劑的處理液對金屬進行防腐處理,考察了處理液的配置及儲存穩(wěn)定性,闡述了將其用于al、fe、cu金屬表面處理的原理和處理工藝,分析討論了不同改性硅烷偶聯(lián)劑與保護膜之間結構性能的關系。
有機硅材料作為一種化工新型材料
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4.6
有機硅材料作為一種化工新型材料,以其優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、低溫柔韌性、憎水防潮性、卓越的電絕緣性 及潤滑性等而被廣泛地應用于塑料加工的各個領域。 1硅油 硅油通常為無色、無味、無毒、無腐蝕的液體,有較高的耐熱性、優(yōu)異的電絕緣性和較低的表面張力, 在塑料的潤滑改性及阻燃、泡沫塑料勻泡及脫模等方面廣泛應用。 1.1聚氨酯泡沫塑料發(fā)泡的勻泡劑 聚氨酯泡沫塑料是由多種原料在極短時間內(nèi)(一般不超過1min)進行化學反應而成,由液體變成膠體 再變成高聚物,其間經(jīng)歷了發(fā)泡、固結等復雜過程。因此,為了制得泡孔大小均一的彈性泡沫體,需使用 勻泡劑。 有機硅勻泡劑通常為聚二甲基硅氧烷-聚氧烷撐嵌段共聚物,獨特的表面性質(zhì)(表面張力低、親水、親油、 穩(wěn)定氣泡)使之成為硬、軟質(zhì)聚氨酯泡沫的有效勻泡劑,只有借助它的表面活性作用,才能制作高度疏松、 均勻、細孔結構的彈性泡沫體。 有
人造花崗巖復合材料的開發(fā)與建議
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4.4
人造花崗巖復合材料的開發(fā)與建議
絕緣導熱有機硅材料在開關電源灌封中的應用
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4.3
根據(jù)開關電源散熱的特點和要求,對絕緣導熱有機硅材料在開關電源灌封中的應用進行了研究。針對實驗中出現(xiàn)的問題,分析灌封失敗的工藝原因,對灌封方法進行了規(guī)范和改進。參照航天常用灌封材料進行溫升對比實驗,證明了該材料具有良好的導熱性能。
絕緣導熱有機硅材料在開關電源灌封中的應用??
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根據(jù)開關電源散熱的特點和要求,對絕緣導熱有機硅材料在開關電源灌封中的應用進行了研究。針對實驗中出現(xiàn)的問題,分析灌封失敗的工藝原因,對灌封方法進行了規(guī)范和改進。參照航天常用灌封材料進行溫升對比實驗,證明了該材料具有良好的導熱性能。
汽車石棉汽缸墊用有機硅材料
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4.6
目前國外汽車發(fā)動機汽缸墊的生產(chǎn)已由石棉抄取板替代了銅材包覆的墊片。國內(nèi)已有長春、錦州、北京、益陽等地引進了石棉汽缸墊生產(chǎn)線,這種汽缸墊由于石棉抄取板浸漬了有機硅材料使得墊片具有很好的耐熱性、彈性等發(fā)動機所要求的性能。為配合引進的石棉汽缸墊所用的有機硅材料的國產(chǎn)化,根據(jù)用戶提出的要求并剖析國外產(chǎn)品,吉林化工集團研究院于89年末開展了探索試驗,經(jīng)過兩年多的小試及中試研究,現(xiàn)已開發(fā)出了石棉汽缸墊用的有機硅材料即改性甲基硅樹脂jhg—681、改性低苯基硅樹脂jhg—682、絲網(wǎng)印刷膠料jhg—390、有機
復合阻燃劑對花崗巖瀝青混合料路用性能的影響
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4.7
探究阻燃劑種類、摻量對sbs改性瀝青性能的影響,并著重研究自制復合阻燃劑對以花崗巖為集料的ac-13c和sma-13瀝青混合料路用性能的影響。試驗結果表明:復合阻燃劑具有阻燃、抑煙的雙重作用,摻量為10%時,阻燃瀝青的氧指數(shù)達到25.8%,阻燃效果較為明顯;復合阻燃劑可以小幅提高以花崗巖為集料的ac-13c和sma-13的車轍動穩(wěn)定度,但降低了它們的殘留穩(wěn)定度比和凍融劈裂強度比,其中凍融劈裂強度比分別降低到70.1%和70.7%,降幅分別達到17.1%和16.7%。在凍害嚴重、地下水位偏高的隧道地段不宜采用此兩種以花崗巖為集料的阻燃瀝青混合料。
聚酯人造花崗巖復合材料的研制及工程應用
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4.5
對新型機床基礎件材料——聚酯人造花崗巖的配方進行了研究,獲得了所開發(fā)的聚酯人造花崗巖的物理力學性能,并與國外人造花崗巖及鑄鐵材料的相應參數(shù)進行了對比,探討了聚酯人造花崗巖機床床身的生產(chǎn)工藝,成功研制了聚酯人造花崗巖精密磨床床身。
花崗巖及花崗巖景觀
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4.6
花崗巖及花崗巖景觀 一、花崗巖 花崗巖特征 1、花崗巖是地面上最常見的酸性侵入體。它質(zhì)地堅硬,巖性較均一,垂直 節(jié)理發(fā)育,多構成山地的核心,成為顯著的隆起地形,在流水侵蝕和重力崩塌作 用下,常形成挺拔險峻、峭壁聳立的雄奇景觀。表層巖石球狀風化顯著,還可形 成各種造型逼真的怪石,具較高的觀賞價值。 2、花崗巖由于節(jié)理風化、崩塌等作用,常形成峭壁懸崖、孤峰擎天、石柱 林立等奇特景觀,著名的如黃山蓮花峰、煉丹峰和天都峰三峰鼎立,華山的東西 南北中五峰相峙;天柱山的天柱峰,九華山的觀普峰也非常典型。 球形風化景觀,著名的有海南的天涯海角、鹿回頭、“南天一柱”,浙江普陀 山的“師石”,遼寧千山的“無根石”,安徽天柱山的“仙鼓峰”和黃山的“仙桃 石”等。 花崗巖山地、丘陵山體。當花崗巖出露地表并處于強烈上升時,流水沿垂直 節(jié)理裂隙下切,形成石柱或孤峰,石柱、孤峰叢集成為峰林,如黃山的
花崗巖及花崗巖景觀
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花崗巖及花崗巖景觀 一、花崗巖 花崗巖特征 1、花崗巖是地面上最常見的酸性侵入體。它質(zhì)地堅硬,巖性較均一,垂直 節(jié)理發(fā)育,多構成山地的核心,成為顯著的隆起地形,在流水侵蝕和重力崩塌作 用下,常形成挺拔險峻、峭壁聳立的雄奇景觀。表層巖石球狀風化顯著,還可形 成各種造型逼真的怪石,具較高的觀賞價值。 2、花崗巖由于節(jié)理風化、崩塌等作用,常形成峭壁懸崖、孤峰擎天、石柱 林立等奇特景觀,著名的如黃山蓮花峰、煉丹峰和天都峰三峰鼎立,華山的東西 南北中五峰相峙;天柱山的天柱峰,九華山的觀普峰也非常典型。 球形風化景觀,著名的有海南的天涯海角、鹿回頭、“南天一柱”,浙江普陀 山的“師石”,遼寧千山的“無根石”,安徽天柱山的“仙鼓峰”和黃山的“仙桃 石”等。 花崗巖山地、丘陵山體。當花崗巖出露地表并處于強烈上升時,流水沿垂直 節(jié)理裂隙下切,形成石柱或孤峰,石柱、孤峰叢集成為峰林,如黃山的
土地利用變化對花崗巖紅壤顆粒有機碳及其組分的影響
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4.3
選取湘東丘陵區(qū)花崗巖紅壤4種典型土地利用方式(天然林以及由此轉(zhuǎn)變而來的杉木人工林、板栗園和坡耕地),挖掘土壤剖面深至1m,研究土壤顆粒有機碳(poc)及其組分(粗顆粒有機碳:cpoc和細顆粒有機碳:fpoc)的儲量,分析poc及其組分與土壤有機碳(soc)的關系。結果表明,4種土地利用方式土壤poc儲量介于5.46~7.17t·hm~(-2),以淺層表土最高。天然林改為其他土地利用方式后,poc儲量僅僅在0~40cm表土層顯著降低。土壤cpoc和fpoc儲量分別介于0.23~1.39t·hm-2和0.24~1.57t·hm~(-2)。天然林轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌梅绞胶?cpoc儲量未有顯著變化,但天然林改為板栗園和坡耕地后,fpoc儲量大幅降低(29%~38%)。表土fpoc敏感地反映soc儲量的變化,可用作土地利用過程中土壤c庫緩慢變化的\"指示器\"。poc占soc的比例(poc/soc)介于6%~8%,天然林和杉木人工林poc/soc在40cm以下底土中迅速降低,但板栗園和坡耕地土壤剖面上的poc/soc差別不大。天然林和杉木人工林土壤poc中以fpoc為主,而板栗園和坡耕地皆以cpoc為主。本研究表明,有必要區(qū)別看待poc及其組分對土地利用變化響應的敏感度。
花崗巖材料報驗
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4.6
年月 本表一式三份,建設單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。 總/專業(yè)監(jiān)理工程師 日期2015年3月8日 經(jīng)檢查上述工程材料/構配件/設備,符合/不符合設計文件和規(guī)范要求,準許/不準許進場, 同意/不同意使用于擬定部位。 項目監(jiān)理機構 上海三凱建設咨詢管理 有限公司 項目經(jīng)理 日期2015年3月8日 審查意見: 中國建筑第八工程局有限公司 附件:1.數(shù)量清單 2.質(zhì)量證明文件 3.自檢結果:符合要求 總承包單位(章)承包單位(章) 數(shù)量如下 (見附件)?,F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及質(zhì)檢結果報上,擬用于下述部位: 濟南高新萬達廣場d1地塊景觀樣板段鋪裝工程 請予以審核。 致:上海三凱建設咨詢管理有限公司(監(jiān)理單位) 我方于201538日進場的 芝麻灰
花崗巖材料編號
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4.6
北京市 白虎澗紅g1151g151 密云桃花g1152 延慶青灰g1153 房山灰白g1154 房山瑞雪g1156g156 河北省 平山龜板玉g1301 平山綠g1302 平山柏坡黃g1303 易縣黑g1304 涿鹿櫻花紅g1305 承德燕山綠g1306 山西省 北岳黑g1401 靈丘貴妃紅g1402 恒山青g1403 廣靈象牙黃g1404 靈丘太白青g1405 靈丘山杏花g1406 代縣金夢g1407 內(nèi)蒙古自治區(qū) 白塔溝豐鎮(zhèn)黑g1510 傲包黑g1511 喀旗黑金剛g1512 諾爾紅g1530 陰山紅g1531 涼城綠g1550 遼寧省 鳳城杜鵑紅g2101 建平黑g2102 綏中芝麻白g2103 綏中白g2104 青山白g2105 綏中淺紅g2106 綏中虎皮花
花崗巖殘積土復合樁基設計及應用
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4.7
對于端承樁為復合樁基基樁的情況,為發(fā)揮復合樁基中花崗巖殘積土的承載作用,通過弱化基樁剛度的方法,實現(xiàn)端承樁與筏板下地基土的共同工作。本文對樁頂設置剛度調(diào)節(jié)裝置的殘積土復合樁基設計中的剛度調(diào)節(jié)、剛度變化時點及安全度進行分析,提出設計建議,供高層建筑基礎工程設計參考。
聚己內(nèi)酯/有機蒙脫土納米復合材料的制備與性能表征
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4.8
以十六烷基三甲基溴化銨(ctab)為有機改性劑處理鈉基蒙脫土(na-mmt),制備了有機蒙脫土(ctab-mmt),再以ctab-mmt為插層劑,通過熔融擠出制備了聚己內(nèi)酯(pcl)/ctab-mmt納米復合材料。采用sem和xrd對mmt和納米復合材料的結構進行了表征,并測試了納米復合材料的力學性能。結果表明:ctab-mmt的片層結構比na-mmt連續(xù)性更好,片層間距由原來的1.51nm增加到1.95~3.32nm;ctab-mmt在pcl基體中分散更均勻;與純pcl相比,pcl/ctab-mmt納米復合材料的拉伸強度提高了10.2%,而彎曲強度提高了19.5%。
花崗巖的性能與應用
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4.5
花崗巖的性能與應用 花崗巖結構致密,抗壓強度高,吸水率低,表面硬度大,化學穩(wěn)定性好,耐久性強,但耐火 性差。 花崗巖是一種優(yōu)良的建筑石材,它常用于基礎、橋墩、臺階、路面,也可用于砌筑房屋、 圍墻,尤其適用于修建有紀念性的建筑物,天安門前的人民英雄紀念碑就是由一整塊100t 的花崗巖琢磨而成的。在我國各大城市的大型建筑中,曾廣泛采用花崗巖作為建筑物立面的 主要材料。也可用于室內(nèi)地面和立柱裝飾,耐磨性要求高的臺面和臺階踏步等。由于修琢和 鋪貼費工,因此是一種價格較高的裝飾材料。在工業(yè)上,花崗巖常用作一種耐酸材料。 一、天然花崗石的性質(zhì) 花崗石是花崗巖的俗稱,有時也稱麻石。它屬于深成火成巖,是火成 巖中分布最廣的巖石,其主要礦物組成為長石、石英和少量云母等。主要 化學組成為sio2,占65%85%?;◢弾r為全晶質(zhì),按晶粒大小分為細晶 和粗晶,以細晶結構為好。通常有灰、白、黃、
花崗巖孤石區(qū)管樁復合地基的應用
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4.6
粵東沿海地區(qū)普遍發(fā)育著花崗巖地貌,因長期的地質(zhì)風化作用出現(xiàn)孤石群地層,隨著該區(qū)域城市建設的大力擴展,基礎設計和施工困擾日益突出,給工程建設造成一定障礙。本文結合粵東沿海區(qū)域地層結構及工程建設的特點,通過工程實例,分析預應力管樁復合地基在該區(qū)域應用的特點,并給出相應的處理方法,為類似地區(qū)工程建設的基礎處理提供參考。
花崗巖地質(zhì)與金門花崗巖
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4.8
-1- 花崗巖地質(zhì)與金門花崗巖 鍾廣吉編 2008 一、火成作用與巖漿活動 (一)闡述地球形成的假說 闡述地球形成的假說較重要的計有星雲(yún)假說、氣雲(yún)假說、電 磁假說、渦旋亂流假說,宇宙塵假說等十二類,其中較普遍被接 受的假說是星雲(yún)假說與宇宙塵假說。 1.星雲(yún)假說 此假說由坎特氏(kant,1763年)提出,認為散佈於太陽 系所佔有的空間中的物質(zhì),初始呈分離的元素粒子,這些粒 子的特性各有不同,相互之間的吸引是促成粒子的運動,經(jīng) 歷一段甚長久的時間,粒子相互碰撞吸引到呈相同方向的運 動,圍繞太陽系中心的太陽公轉(zhuǎn)式的運動,先形成稀薄的星 雲(yún),此等星雲(yún)隨著熱的放散凝集的引力和因熱所發(fā)生的反引 力之相互作用,溫度也隨著下降,星雲(yún)呈收縮,行星即因此 形成,地球為行星之一也在此相似過程中的一部份,形成地 球的星雲(yún)團塊。 -2- 2.宇宙塵假說 此假說由史密特氏(schmid
花崗巖建材裝修對住宅輻射的影響
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4.3
1984年曾進行γ輻射空氣吸收劑量率調(diào)查,室內(nèi)γ輻射空氣 吸收劑量率的變化范圍為(1314~2216)×10-8gyπh,均值 (1615±214)×10-8gyπh;道路γ輻射吸收劑量率的變化范圍 (910~2315)×10-8gyπh,均值(1312±310)×10-8gyπh;歷年室 外γ輻射空氣吸收劑量率結果見表3。 表3 歷年室外γ輻射吸收劑量率(×10-8gy·h-1) 年份點數(shù)范圍?x±s 19843209140~11.61017±017 19873334188~5.75132±0141 19883344186~5.865127±0144 19893375141~6.375186±0138 19903375138~6.495183
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職位:水文水資源工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林