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  • 简介:为了实现水泥石灰基玻化微珠保温砂浆的配制要求,采用因素分析了保温砂浆8种组分(粉煤灰、玻化微珠、憎水剂、胶粉、羟丙基甲基纤维素、聚丙烯纤维、石灰以及水泥)对其性能的影响,并最终得到最佳配合比。研究结果表明:粉煤灰等量取代水泥10%(质量分数,下同),玻化微珠容重110kg/m3时掺量41%左右,120kg/m^3时掺量44.5%左右,憎水剂掺量0.1%,胶粉掺量1.8%~2.0%,羟丙基甲基纤维素掺量0.2%,聚丙烯纤维掺量0.4%,石灰掺量18.5%左右,水泥用量根据玻化微珠容重掺量在30%~37%,以此为参数设计配合比时,可使水泥石灰基玻化微珠保温砂浆得到最优的抗压强度和干密度数据,为进一步探索保温砂浆性能提供了理论依据。

  • 标签: 玻化微珠保温砂浆 单因素分析 抗压强度 干密度
  • 简介:酚醛泡沫是一种良好的绝热材料,因其隔热阻燃等优良性能被广泛应用于建筑外保温行业。但是,酚醛泡沫同时存在酸性强等不足。针对强酸性问题做了研究工作,通过加入间苯酚解决了强酸性问题。采用间苯酚提高可发性酚醛树脂活性,加快酚醛树脂的固化速度,以减少酸固化剂用量,从而使得酚醛泡沫实现低酸性。实验结果表明:间苯酚可以明显地提高树脂活性,大量减少酸固化剂用量,制得的酚醛泡沫pH值大于5。

  • 标签: 酚醛泡沫 低酸性 间苯二酚 酸固化剂
  • 简介:光电子与信息产业的迅猛发展加速了化学机械抛光技术(CMP)的更新。CMP作为目前最好的实现全局平面化的工艺技术(整体平面化的表面精加工技术),借助超微粒子的切削作用以及材料的化学腐蚀作用可以将硅基材料抛光成光洁平坦表面,已广泛应用在硅基材料、光学元件和电子集成电路等元件的表面平坦化处理。随着抛光精度的逐渐提高,CMP已成为首选抛光技术。为了获得超高精度表面,对抛光材料的调配与生产的要求也不断提高,氧化铈(CeO2)作为高效的抛光材料,在高精度抛光中得到广泛应用。

  • 标签: 抛光材料 二氧化铈 应用 表面平坦化 全局平面化 抛光技术
  • 简介:国外媒体报道,准晶体已经挑逗和吸引了科学家们长达30年,现在这个奇怪的材料组有了一名古怪的新成员:由自我装配的有机分子形成的维准晶体。这种奇特的准晶体是扁平的,由单层的五边环分子组成。这种分子在这一层内形成组,就像微弱的氢键将彼此连接在一起。这个分子组奇特的装配方式导致这一层里的其它分子形成了各种各样的形状,包括五角形、星形、船形和菱形。

  • 标签: 准晶体 二维 实验室 有机分子 合成 装配方式
  • 简介:一、全球次电池市场发展总况及预测1.全球次电池市场发展总况从次电池的销量来看,Avicenne的数据显示,1990年以来,除铅酸电池之外的其他次电池市场[指镍镉电池(NiCD)、镍氢电池(NiMH)、锂离子电池(Li—ion)和液流电池(FlowBattery)、钠硫电池(NAS)等其他次电池]销量增速很快,1990年总销量约420.5万kWh,到2012年即增长到4016.2万kWh,增长了9.55倍。

  • 标签: 二次电池 锂离子电池 市场发展 数据显示 镍镉电池 铅酸电池
  • 简介:乙炔聚反应制备乙烯基乙炔(MVA)是氯丁橡胶合成工艺中的重要过程。传统的乙炔聚反应因Nieuwland催化体系与MVA形成的配合物的活性高,会进一步与乙炔反应形成乙烯基乙炔(DVA),甚至高聚物。控制Nieuwland催化剂的活性,减少DVA和高聚物的产生,提高反应选择性,可实现节能减排。加入LaCl3以改善Nieuwland催化剂活性,调控乙炔聚的催化行为。实验结果表明,LaCl3-Nieuwland催化剂可抑制DVA的产生,减少DVA与乙炔继续反应形成高聚物,可提高MVA的选择性。在反应温度80℃下,MVA/DVA值从6左右提高至19,MVA选择性由80%提高至95%,高聚物的生成量大幅度减少。LaCl3-Nieuwland催化剂具有良好的低温反应活性,60℃时,反应产物气相中MVA的体积分数达到10%。计算结果表明,传统Nieuwland催化剂存在下,MVA-乙炔反应生成DVA能垒较乙炔聚形成MVA高379.8kJ·mol^-1。而LaCl3-Nieuwland催化剂存在下,MVA-乙炔反应生成DVA能垒较乙炔聚形成MVA高686.07kJ·mol^-1。LaCl3-Nieuwland催化体系可强化乙炔聚形成MVA。

  • 标签: 催化剂 聚合 选择性 乙炔 二聚
  • 简介:4月1日,工业和信息化部对第批符合《光伏制造行业规范条件》企业名单进行公示。此次共有74家企业入围公示名单,其中涵盖了亿晶光电、东方日升、中环股份、向日葵、海润光伏、阿特斯等一批在国内外上市的光伏企业。

  • 标签: 企业 光伏 名单 行业规范 信息化 向日葵
  • 简介:据国外媒体报道,一种用氧化钛制成的新薄膜镀层,能更加有效地把阳光转化成零排放燃料,相关论文发表在最新一期的《科学》杂志上。美国加州理工学院专门研究太阳能燃料的化学教授、这篇论文的作者内森一刘易斯表示,这一发现促使人造光合作用的梦想距离变成现实更近一步。

  • 标签: 零排放 光转化 二氧化 燃料 镀层 薄膜