学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要:在水泥基材料中,氯离子是影响材料耐久的主要因素,要充分研究水泥基材料固化氯离子能力,就要做好氯离子测试工作,详细检测氯离子浓度,根据具体的数据进行分析。在实际测试的过程中,可以采用原子吸收的方式,综合分析氯离子来源,然后从根本上控制氯离子浓度,提升水泥材料质量,保障建筑整体的耐久、稳固。本文介绍了原子吸收测试氯离子的原理,阐述了原子吸收在建筑材料氯离子测试中的应用策略。

  • 标签: 原子吸收 建筑材料 氯离子
  • 简介:摘要:聚氨酯作为一种聚合物材料,广泛用于制革、鞋类、建筑、家具、家用电器、汽车等领域。所使用的大多数低原料聚烯烃和聚硅氧烷来自不可再生的矿物资源,其大量消费助长了能源危机和环境污染。寻找替代传统原料的可再生材料已成为发展聚氨酯材料技术的迫切需要。生物原料用于聚氨酯配方,包括生物-基多甲基多、生物异氰酸酯、非异氰酸酯生物聚氨酯和生物填充。生物物质对生物物质产品的回收利用有助于减少温室气体排放和实现低碳经济,这是聚氨酯材料工业发展的动力。本文件概述了近年来聚氨酯研究的进展情况,分析了不同技术路线的特点和问题,并概述了该领域的技术发展情况。

  • 标签: 生物基聚氨酯 材料 研究进展
  • 简介:摘要:机械行业作为我国社会发展中的重要行业之一,其发展程度与我国社会经济发展有着一定联系。金属材料作为机械制造业中非常重要的原材料之一,其质量高低将直接影响机械制造的生产质量。笔者了解到在金属材料的使用过程中,影响金属材料使用质量的关键因素之一就是腐蚀程度。因此,在机械制造行业的不断发展过程中,不断有研究学者就金属材料的抗腐蚀进行研究、探讨,主要目的在于提高金属抗腐蚀,保证机械制造正常生产。

  • 标签: 金属材料 微生物 腐蚀机理 防护
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:摘要:随着国家不断颁布保护环境法规,人们已经意识到保护环境是人类进行可持续发展的必然要求,而生物质纤维作为一种环境友好型材料,因可以用来填充改性塑料而备受关注。生物质纤维具有来源广泛、加工成本低等优势,可作为高分子复合材料中优秀的增强材料。相较于其他纤维,各种生物质纤维的价格低廉、易于回收、可降解以及可再生利用等特点更为突出。生物质纤维增强高分子复合材料已经逐步取代部分木材及合金,大量应用于航空航天、电子外壳、建筑材料、汽车材料等领域。虽然天然植物纤维复合材料有许多优点,但生物质纤维和高分子材料的复合仍面临许多问题。生物质纤维因其独特结构,含有大量的羟基等极性基团,与非极性的高分子树脂基体间的界面相容极差,限制了其在复合材料中的应用,同时,生物质纤维中也含有大量的氢键,各个氢键之间的作用力导致生物质纤维容易出现团聚现象,因此在高分子树脂中分散效果受到限制,进而影响纤维复合材料的整体性能表现。

  • 标签: 生物质纤维 改性方法 高分子材料
  • 简介:摘要:针对大件设备采用“单主机抬吊递送法”吊装技术,阐述吊装方法,重点分析设备重心计算、负荷率计算、索具安全系数校核方法等。

  • 标签:      脱硫吸收塔  整体吊装
  • 简介:摘要:随着社会的不断进步和经济的快速发展,高分子材料的应用领域越来越广泛,但是高分子材料的自然降解性能非常差,严重地限制了它们的实际应用。在这种背景下,生物可降解高分子材料应运而生。本文介绍了生物可降解高分子材料的常见种类,概述了生物可降解高分子材料在医疗和包装等领域的应用。

  • 标签: 生物可降解 医疗 包装
  • 简介:摘要:本文深入探讨了新型功能材料材料工程中的设计与性能优化,强调了多学科知识的综合运用。新型功能材料以其独特性能在电子、能源、医学等领域展现广泛应用前景。设计原则包括结构与性能关系的深入了解、环境因素的考虑、可持续的关注。性能优化关键技术涉及多尺度建模、先进制备技术和多功能材料设计。文章指出了新型功能材料在电子器件、能源和医学领域的实际应用,并强调了长期稳定性、制备成本和复杂设计的挑战。总体而言,新型功能材料的不断研究与优化将推动材料工程领域的创新,为科技进步提供有力支持。

  • 标签: 新型功能性材料 材料工程 设计 性能优化
  • 简介:摘要:我们生存、居住、办公的空间都是由各类建筑材料构成的,它们当中大部分都有一定放射,有些材料放射核素含量甚至很高。这种放射核素含量如果超过一定的标准限量,很可能会对人体的免疫系统造成不同程度的损害,故而我们需要对选择的建筑材料进行放射核素限量检测,根据检测结果,采用符合我们安全需求的材料,摈弃放射核素限量高的材料,以此来保护我们的身体健康。

  • 标签: 建筑主体材料,放射性检测
  • 简介:摘要:我们生存、居住、办公的空间都是由各类建筑材料构成的,它们当中大部分都有一定放射,有些材料放射核素含量甚至很高。这种放射核素含量如果超过一定的标准限量,很可能会对人体的免疫系统造成不同程度的损害,故而我们需要对选择的建筑材料进行放射核素限量检测,根据检测结果,采用符合我们安全需求的材料,摈弃放射核素限量高的材料,以此来保护我们的身体健康。

  • 标签: 建筑主体材料,放射性检测
  • 简介:摘要:在现代社会中,建筑工程作为人类生活和发展的重要组成部分,对于城市化进程和经济社会的发展起着至关重要的作用。在建筑工程的实施过程中,材料作为基础和支撑,直接影响着工程的质量、安全和可持续。然而,随着建筑规模和复杂度的不断增加,材料的质量问题、施工事故以及环境影响等也愈发引发关注。为了解决这些问题,建筑工程材料检测作为一项关键的质量控制手段,正日益成为建筑行业中的焦点。

  • 标签: 建筑工程 材料检测 重要性
  • 简介:摘要:本论文探讨了路面材料创新与道路耐久改善之间的关系。道路作为基础设施的重要组成部分,其耐久对交通安全和经济发展至关重要。近年来,随着科技的进步和社会需求的变化,研究人员一直在寻求新的路面材料和施工技术,以提高道路的耐久。本研究回顾了最新的路面材料创新,包括可再生资源的利用、新型聚合物材料的应用以及先进的道路施工技术。同时,分析了这些创新对道路耐久的影响,包括减少路面磨损、抗裂性能的提高以及降低维护成本。最后,提出了未来研究方向,以进一步推动道路耐久的改善和可持续发展。

  • 标签: 路面材料 道路耐久性 创新 可持续发展 施工技术
  • 简介:摘要:建筑行业对资源消耗和环境影响巨大,因此建筑材料的可持续评估至关重要。本文首先介绍了可持续发展的原则和建筑材料可持续评估的重要,随后对现有评估方法和标准进行了综述。接着,对建筑材料的环境、社会和经济影响进行了评估,包括能源消耗、碳排放、水资源利用、社会公平、劳工权益和社区影响等方面。通过综合评估,可以识别和选择对环境和社会影响较小的建筑材料,促进可持续建筑的发展。最后,总结了建筑材料可持续评估的重要和挑战,并提出了未来的发展方向和建议。建筑材料的可持续评估不仅是实现建筑行业可持续发展的关键,也是推动全球可持续发展目标的重要举措。

  • 标签: 建筑材料 可持续性评估
  • 简介:摘要:本研究旨在探讨建筑材料的可持续,并围绕着其在建筑行业中的重要展开。通过回顾文献和现有研究,分析了目前建筑材料使用的主要趋势以及其对环境和资源的影响。随后,提出了提高建筑材料可持续的关键策略,包括使用可再生材料、提高材料的循环利用率以及减少碳排放等。最后,通过案例研究和实证分析,验证了这些策略的有效,并讨论了它们在实践中的应用前景。本研究的发现对于推动建筑行业朝着更加可持续的方向发展具有重要意义。

  • 标签: 建筑材料 可持续性 环境影响 循环利用 碳排放
  • 简介:摘要:本研究旨在探讨建筑结构材料的耐久,通过分析不同材料的物理、化学特性以及长期受力情况,评估其在不同环境条件下的耐久表现。研究采用实地观察、实验测试等方法,对比各种常见建筑材料如混凝土、钢材、木材等的耐久表现。结果显示,材料的种类、制造工艺以及环境因素等均对其耐久产生显著影响。在实际应用中,需要综合考虑多种因素,采用合适的材料以确保建筑结构的长期稳定性和安全

  • 标签: 建筑结构材料 耐久性 环境因素 实验测试 安全性
  • 简介:摘要:建筑材料是建筑施工项目中最主要的组成部分,建筑材料的质量好坏直接影响到整个建筑工程的整体质量。一旦建筑材料出现质量上的问题,就会对整个工程项目造成严重影响。因此,在施工建设之前,企业会对建筑材料进行检测。根据建筑材料实际检测的情况分析,针对建筑材料的检测存在很多影响因素,对检测结果的科学与准确造成一定程度的影响。文章在此基础之上,分析探讨了建筑材料检测科学、准确的几项影响因素,并提出了几项建议,以期从事于建筑材料检测的工作人员,可以找到科学合理的检测方法。

  • 标签: 影响因素,分析,建筑材料,材料检测
  • 简介:摘 要:现代化公路工程对施工工艺和养护措施有更高的要求。为改善公路通行能力,提高公路的使用性能和结构强度,现阶段常在公路面层和基层之间加设一层应力吸收层,可进一步提高路面强度,同时还可以有效防止反射裂缝的产生,有助于更好地保护半刚性基层。本文首先介绍应力吸收层施工特点,重点研究其在具体工程中的应用。

  • 标签: 公路工程 路面施工 应力吸收层 技术要点
  • 简介:【摘要】目前我们火力发电厂环保烟气脱硫行业大部分采用石膏湿法烟气脱硫方案,脱硫效率不小于95%。基本是一炉一塔脱硫装置,随着环保要求越来越高。为了提高脱硫效率很多电厂已经进行二级吸收塔建设,实行一炉二塔。 在二级吸收塔增设过程中,一、二级吸收塔的对接成为施工过程中的重要环节。一级吸收塔入口烟道在安徽宿州华电超低排放改造项目中总结了一套吸收塔二级吸收塔。为以后一级吸收塔烟道入口转向提供一定的借鉴。

  • 标签: 吸收塔 脱硫 移位 施工