更新日期: 2025-03-29

二氧化硅微粉真空隔熱保溫板建筑保溫系統(tǒng)建筑構造

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二氧化硅微粉真空隔熱保溫板建筑保溫系統(tǒng)建筑構造 4.7

二氧化硅微粉真空隔熱保溫板建筑保溫系統(tǒng)建筑構造

二氧化硅氣凝膠保溫材料

二氧化硅氣凝膠保溫材料

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氣凝膠 作為世界上最輕的固體,氣凝膠已經(jīng)正式被列入吉尼斯世界紀錄。氣凝膠99% 的組成成分是氣體,這使得氣凝膠呈云霧狀,學術界稱之為“固態(tài)的煙”;通常 情況下其密度僅為3mg/cm3(每毫升3克),是玻璃的千分之一。其隔熱性能優(yōu)越 常溫下的熱導率在0.011-0.016w/mk之間;純的氣凝膠很容易碎,但改進物理強 度后,氣凝膠具備很好的物理性能同時最高可耐受1600℃的高溫。目前在溶膠- 凝膠制備氣凝膠工藝中,隨著制作工藝的革新,制作成本降低,大大提高了氣凝 膠工業(yè)化應用的可能性。 英德埃力生氣凝膠特性: 孔隙率:95-98%孔徑:20-70nm比表面積:500-650m2/g 密度:12.5-18kg/m3孔容:3.5ml/g導熱系數(shù):0.01-0.02w/m·k 突出特點: ·孔隙率極高(95-98%) ·密度極低 ·比表面積大

二氧化硅氣凝膠保溫材料

二氧化硅氣凝膠保溫材料

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氣凝膠 作為世界上最輕的固體,氣凝膠已經(jīng)正式被列入吉尼斯世界紀錄。氣凝膠99%的組成成分 是氣體,這使得氣凝膠呈云霧狀,學術界稱之為“固態(tài)的煙”;通常情況下其密度僅為3mg/cm3 (每毫升3克),是玻璃的千分之一。其隔熱性能優(yōu)越常溫下的熱導率在0.011-0.016w/mk之 間;純的氣凝膠很容易碎,但改進物理強度后,氣凝膠具備很好的物理性能同時最高可耐受 1600℃的高溫。目前在溶膠-凝膠制備氣凝膠工藝中,隨著制作工藝的革新,制作成本降低, 大大提高了氣凝膠工業(yè)化應用的可能性。 英德埃力生氣凝膠特性: 孔隙率:95-98%孔徑:20-70nm比表面積:500-650m2/g 密度:12.5-18kg/m3孔容:3.5ml/g導熱系數(shù):0.01-0.02w/m·k 突出特點: ·孔隙率極高(95-98%) ·密度極低 ·比表面

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二氧化硅氣凝膠纖維復合保溫板簡析 二氧化硅氣凝膠纖維復合保溫板簡析 二氧化硅氣凝膠纖維復合保溫板簡析

二氧化硅氣凝膠纖維復合保溫板簡析

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二氧化硅氣凝膠纖維復合保溫板簡析 4.4

二氧化硅氣凝膠保溫隔熱性能優(yōu)秀,導熱系數(shù)可達0.013w/(m·k)~0.018w/(m·k),與纖維復合,在增加成本很少的前提下,就可以替代目前廣泛使用的有機保溫隔熱材料聚苯板等,是a級防火保溫隔熱材料,具有很好的應用前景。

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二氧化硅納米保溫氈內保溫施工新法

二氧化硅納米保溫氈內保溫施工新法

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二氧化硅納米保溫氈內保溫施工新法 4

二氧化硅納米保溫氈內保溫施工新法——本資料為[qc成果]二氧化硅納米保溫氈內保溫施工新法,編制于2016年,共62頁。工程概況:本工程由7棟18層小高層、5棟5層多層及地下車庫組成,總建筑面積92300m2。其中3棟多層住宅建設單位選用新型保溫材料二氧化硅納米保...

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QC成果-二氧化硅納米保溫氈內保溫施工新法

QC成果-二氧化硅納米保溫氈內保溫施工新法

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QC成果-二氧化硅納米保溫氈內保溫施工新法 4.6

二氧化硅納米保溫氈內保溫施工新法 浙江中聯(lián)建設集團有限公司陳鐵軍qc小組 一、工程概況 金山新城區(qū)a22地塊商品房工程,位于上海金山新城區(qū),由7棟18層小高層、5棟5層多層 及地下車庫組成,總建筑面積92300 m2。其中3棟多層住宅建設單位選用新型保溫材料二氧化硅納米保溫氈,應用于外墻內保溫, 總應用面積9883 m2。該材料是以硅溶膠為主要原料并與玻璃纖維氈復合,通過在線超臨界工藝,制成的以納米 二氧化硅氣凝膠為主要成分的氈片狀保溫材料,類似于巖棉、玻璃絲棉的形態(tài),保溫性能優(yōu)異 ??紤]到該保溫材料氈毯形態(tài)及應用在內保溫的要求,項目部決定對新材料的內保溫施工工 藝進行創(chuàng)新,既保證新材料的保溫質量,又滿足內保溫墻面的平整度和抗沖擊性要求,還可縮 短工期。 二、小組組建及活動安排 qc小組概況 小組名稱浙江中聯(lián)建設集團有限公司陳鐵軍qc小組 課題名稱二氧化硅

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真空隔熱保溫板的研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向 真空隔熱保溫板的研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向 真空隔熱保溫板的研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向

真空隔熱保溫板的研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向

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真空隔熱保溫板的研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向 4.5

介紹了建筑用真空保溫板的組成、結構與性能及其生產(chǎn)、應用現(xiàn)狀,分析表明真空保溫板是一種隔熱保溫性能優(yōu)異,且具有重要實用價值的新型隔熱保溫墻體材料。

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真空隔熱保溫板的研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向 真空隔熱保溫板的研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向 真空隔熱保溫板的研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向

真空隔熱保溫板的研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向

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真空隔熱保溫板的研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向 4.4

介紹建筑用真空保溫板的組成、結構、性能及其生產(chǎn)和應用現(xiàn)狀。分析表明,真空保溫板是一種隔熱保溫性能優(yōu)異、具有重要實用價值的新型節(jié)能墻體材料。

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石英砂(二氧化硅)

石英砂(二氧化硅)

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石英砂(二氧化硅) 4.8

高純天然石英砂進口激增存在問題不容忽視2005-5-1815:11:17 高純石英砂是生產(chǎn)石英坩堝的重要原料。而高純石英坩堝是制造單晶硅棒的容器,硅棒經(jīng) 切割而成的硅片為制造芯片的基礎原料。據(jù)海關統(tǒng)計,今年1至4月,天津口岸進口高純 天然石英砂823.8噸(由于商品編碼25051000包括硅砂和石英砂,因此本文數(shù)據(jù)來源于 海關報關單數(shù)據(jù)庫,品名為:高純天然石英砂),價值343.4萬美元,比去年同期(下同) 分別增長2.9倍和3.2倍。 一、今年1至4月天津口岸進口高純天然石英砂的主要特點 (一)全部自美國進口。 (二)全部以一般貿(mào)易方式進口。 (三)進口平均價格小幅增長。由去年同期的3882美元/噸,增長今年的4168美元/噸, 小幅增長7.4%。 二、今年1至4月天津口岸進口高純天然石英砂數(shù)量增長的原因 (一)近年來我國集成電路制造產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展,

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以水玻璃為源常壓制備高保溫二氧化硅氣凝膠 以水玻璃為源常壓制備高保溫二氧化硅氣凝膠 以水玻璃為源常壓制備高保溫二氧化硅氣凝膠

以水玻璃為源常壓制備高保溫二氧化硅氣凝膠

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以水玻璃為源常壓制備高保溫二氧化硅氣凝膠 4.3

以低成本工業(yè)級水玻璃為硅源,水為反應物及溶劑,在無需復雜的樹脂交換和水洗條件下,分別采用hf一步快速催化法和hno3-naoh酸堿兩步催化法,通過溶膠-凝膠技術制備出二氧化硅水凝膠。采用三甲基氯硅烷(tmcs)和六甲基二硅醚(hmdso)作為表面修飾劑,在常壓條件下制備了低熱導率(0.03w/(m.k))、比表面積在200~500m2/g之間的低密度、疏水特性可調,具有高效保溫性能的納米多孔二氧化硅。對該材料的制備過程、形成的結構以及反應機理、保溫原理進行了討論。

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二氧化硅氣凝膠棉氈保溫性能的研究 二氧化硅氣凝膠棉氈保溫性能的研究 二氧化硅氣凝膠棉氈保溫性能的研究

二氧化硅氣凝膠棉氈保溫性能的研究

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二氧化硅氣凝膠棉氈保溫性能的研究 4.4

根據(jù)圓管導熱儀的原理,建立實驗臺,通過試驗測量二氧化硅氣凝膠氈的導熱系數(shù),得出計算溫差與導熱系數(shù)的曲線,并進行誤差分析,再與傳統(tǒng)保溫材料的導熱系數(shù)進行對比,體現(xiàn)出二氧化硅氣凝膠氈在同類產(chǎn)品中的優(yōu)越性。

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耐酸磚的主要成分是二氧化硅

耐酸磚的主要成分是二氧化硅

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耐酸磚的主要成分是二氧化硅 4.5

耐酸磚的主要成分是二氧化硅,它在高溫焙燒下形成大量的多鋁紅柱石,這是一種耐酸性能很高的物質. 由于耐酸磚結構緊密,吸水率小,所以在常溫下也可耐任何濃度的堿性介質,但不耐溫度高的熔融堿. 耐酸磚含有二氧化硅70%以上,經(jīng)燒結而成,在化學工業(yè)中多應用于砌酸溝、酸井、貯酸庫及載酸大的受沖 擊地面。 耐酸磚在化學工業(yè)中應用極廣,主要的優(yōu)點是耐酸,它的特點如下: 1、具有優(yōu)良的化學穩(wěn)定性,耐酸性能強,還具有一定程度的耐堿性能。 2、尺寸精確,表面光潔平滑。 3、硬度高,耐急劇溫度變化。 1.產(chǎn)品特性: (1)耐酸磚板具有耐酸度高、耐溫耐酸效果好,吸水率低、在常溫下不易氧化、不易被介質污染等性。 (2)除氫氟酸以及熱磷酸外,對濕氯、鹽水、鹽酸、硫酸、硝酸等酸類以及在常溫下的任何濃度的堿類均 有優(yōu)良的抗腐蝕作用。 2.產(chǎn)品應用 我公司生產(chǎn)的耐酸磚板廣泛應用于石油、化工、制藥、食

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超低損耗純二氧化硅芯光纖概述 超低損耗純二氧化硅芯光纖概述 超低損耗純二氧化硅芯光纖概述

超低損耗純二氧化硅芯光纖概述

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超低損耗純二氧化硅芯光纖概述 4.6

對長距離傳輸系統(tǒng)而言,低損耗光纖是不可缺少的傳輸媒介,目前世界上已經(jīng)開發(fā)出了超低損耗0.1484db/km的光纖,刷新了早在1986年創(chuàng)造的0.154db/km的記錄。這種超低損耗光纖是通過改進純石英(二氧化硅)纖芯而得到的,其大有效截面積為118μm2,有助于抑制非線性效應。本文也簡述了該光纖可能對傳輸系統(tǒng)的一些影響,傳輸損耗在寬廣的波長范圍內(c和l波段)低于0.160db/km,這對于edfa(摻鉺光纖放大器)系統(tǒng)是非常有吸引力的;在無中繼傳輸系統(tǒng)中,與傳統(tǒng)的ge-smf光纖相比,低損耗光纖可使傳輸距離增大33%,當該超低損耗光纖與后向泵譜分布式喇曼放大器結合使用時,有可能使傳輸距離增大到400km.

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純二氧化硅芯光纖的損耗分析 純二氧化硅芯光纖的損耗分析 純二氧化硅芯光纖的損耗分析

純二氧化硅芯光纖的損耗分析

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純二氧化硅芯光纖的損耗分析 4.6

分析了純二氧化硅芯光纖的結構和性能之間的關系,并從制備純二氧化硅芯光纖的工藝技術角度出發(fā),討論了如何降低純二氧化硅芯光纖的損耗。通過對實際拉制的純二氧化硅芯光纖的測試,證明了這種方法是具有明顯效果的。

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二氧化硅摻雜對黑色氧化鋁陶瓷的改性(英文) 二氧化硅摻雜對黑色氧化鋁陶瓷的改性(英文) 二氧化硅摻雜對黑色氧化鋁陶瓷的改性(英文)

二氧化硅摻雜對黑色氧化鋁陶瓷的改性(英文)

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二氧化硅摻雜對黑色氧化鋁陶瓷的改性(英文) 4.5

用超微細氧化鋁(al2o3),二氧化硅(sio2)粉體及適量的過渡金屬氧化物,用固相反應法在1350℃空氣中燒結得到了致密的黑色al2o3陶瓷。研究了sio2摻雜對陶瓷顯微結構和電性能的影響。實驗表明:在黑色al2o3陶瓷中,sio2是一種較好的摻雜劑,它不僅可以降低燒結溫度,使陶瓷晶粒細小均勻,同時還可以改善材料的電氣性能,使之滿足用作晶體振蕩器件、光電器件及集成電路器件等的基板及避光封裝外殼的要求。

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二氧化硅摻雜對黑色氧化鋁陶瓷的改性 二氧化硅摻雜對黑色氧化鋁陶瓷的改性 二氧化硅摻雜對黑色氧化鋁陶瓷的改性

二氧化硅摻雜對黑色氧化鋁陶瓷的改性

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二氧化硅摻雜對黑色氧化鋁陶瓷的改性 4.6

用超微細氧化鋁(al2o3),二氧化硅(sio2)粉體及適量的過渡金屬氧化物,用固相反應法在1350℃空氣中燒結得到了致密的黑色al2o3陶瓷.研究了sio2摻雜對陶瓷顯微結構和電性能的影響.實驗表明:在黑色al2o3陶瓷中,sio2是一種較好的摻雜劑,它不僅可以降低燒結溫度,使陶瓷晶粒細小均勻,同時還可以改善材料的電氣性能,使之滿足用作晶體振蕩器件、光電器件及集成電路器件等的基板及避光封裝外殼的要求.

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復合模板劑合成介孔二氧化硅 復合模板劑合成介孔二氧化硅 復合模板劑合成介孔二氧化硅

復合模板劑合成介孔二氧化硅

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復合模板劑合成介孔二氧化硅 4.7

介孔材料具有非常廣闊的應用前景.以具有無毒、生物降解特性的吐溫20為模板劑,在少量十六烷基三甲基溴化銨的復合作用下,合成了具有均一孔徑的介孔二氧化硅材料.

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二氧化硅膠體晶體及其為模板的多孔材料 二氧化硅膠體晶體及其為模板的多孔材料 二氧化硅膠體晶體及其為模板的多孔材料

二氧化硅膠體晶體及其為模板的多孔材料

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二氧化硅膠體晶體及其為模板的多孔材料 4.4

用stober法合成了粒徑在35~750nm范圍內的單分散的sio2粒子,考察了投料比對粒徑的影響.研究了所制備的sio2膠體晶體的結構和反射光譜.利用兩種不同粒徑的sio2粒子作為模板和模板填充物,分別制備了sio2和重氮樹脂的多孔材料.

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納米二氧化硅復合玻璃棉隔板 納米二氧化硅復合玻璃棉隔板 納米二氧化硅復合玻璃棉隔板

納米二氧化硅復合玻璃棉隔板

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納米二氧化硅復合玻璃棉隔板 4.7

介紹了納米二氧化硅復合玻璃棉隔板的研制情況,組裝試驗電池,進行了電池性能測試。結果表明:用納米sio2復合隔板組裝的試驗電池,其2h率容量比agm隔板組裝的電池提高約5%,兩種電池的氣體復合效率和高倍率充放電循環(huán)壽命基本一致

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添加納米二氧化硅對玻璃棉隔板性能的影響 添加納米二氧化硅對玻璃棉隔板性能的影響 添加納米二氧化硅對玻璃棉隔板性能的影響

添加納米二氧化硅對玻璃棉隔板性能的影響

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添加納米二氧化硅對玻璃棉隔板性能的影響 4.6

本文介紹了在玻璃棉隔板(用于閥控鉛酸蓄電池)中添加納米sio2的試驗情況,用sem對添加納米sio2的隔板的微觀結構進行了分析,研究了隔板的物理性能隨納米sio2添加量的變化趨勢。試驗結果表明:納米sio2在玻璃棉隔板中的分布是均勻的,添加納米sio2可以提高隔板的拉伸強度,降低隔板的孔徑;當隔板所受的壓力大于30kpa時,添加納米sio2的隔板的吸液量超過純玻璃棉隔板;在納米sio2的添加量小于20%的情況下,對隔板的吸液速度和面電阻的影響較小。

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硅酸鹽水泥中二氧化硅含量測定

硅酸鹽水泥中二氧化硅含量測定

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硅酸鹽水泥中二氧化硅含量測定 4.7

硅酸鹽水泥中sio2,fe2o3,al2o3 含量的測定 姓名: 學號: 班級: 同組人: 2014/9 一實驗目的: 1、掌握重量法測定水泥中sio2含量的原理及方法。 2、掌握加熱蒸發(fā)、沉淀過濾、洗滌、炭化、灰化、灼燒等操作技術和要求。 3、學習配位滴定法測定水泥中fe2o3,al2o3等含量的測定原理及方法。 4、學習鐵離子、鋁離子、鈣離子的測定條件、指示劑的選擇。 5、掌握cuso4和edta標準溶液的配制與標定。 6、掌握絡合滴定的原理和方法、掩蔽劑的選擇、指示劑的使用及終點顏色的變 化情況。 二、儀器藥品及試劑配制儀器 1、儀器:馬弗爐、瓷坩堝、干燥器和長、短坩堝鉗、電子天平、臺秤、電爐、 水浴鍋、容量瓶(100ml、250ml)、移液管(50ml、25ml)、滴定管,稱量瓶、 試劑瓶(500ml和1000ml)、錐形瓶(250ml)、量筒(50

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硅灰石制備二氧化硅材料過程中晶體結構的變化 硅灰石制備二氧化硅材料過程中晶體結構的變化 硅灰石制備二氧化硅材料過程中晶體結構的變化

硅灰石制備二氧化硅材料過程中晶體結構的變化

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硅灰石制備二氧化硅材料過程中晶體結構的變化 4.6

利用xrd技術研究了三斜晶系普通硅灰石在酸解形成二氧化硅材料過程中晶體結構的變化。結果表明:三斜晶系普通硅灰石在濃度為2mol/lhcl溶液中的酸解浸蝕方向嚴格受晶體結構控制,酸解初期晶粒首先并主要沿垂直于[100]帶軸方向浸蝕,結果導致衍射面(100),(200)和(300)的衍射強度增大;隨著酸解時間的延長,[sio4]單四面體與[cao6]八面體共棱連接方向成為主要浸蝕方向,在xrd圖譜中表現(xiàn)為d=0.298nm衍射峰一直保持較大的衍射強度。酸解反應過程中,三斜晶系普通硅灰石除被轉變成msio2·nh2o外,其晶體結構存在向單斜晶系副硅灰石、針鈉鈣石型結構、硬硅鈣石和傅硅鈣石的晶型轉變現(xiàn)象,60min前以形成單斜晶系副硅灰石的多型轉變?yōu)橹?60min后則以形成針鈉鈣石型結構、硬硅鈣石和傅硅鈣石為主

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氣相二氧化硅對環(huán)氧富鋅涂料性能的改性研究 氣相二氧化硅對環(huán)氧富鋅涂料性能的改性研究 氣相二氧化硅對環(huán)氧富鋅涂料性能的改性研究

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氣相二氧化硅對環(huán)氧富鋅涂料性能的改性研究 4.8

氣相二氧化硅表面活性高,分散性能良好,能顯著改善材料的性能。通過電鏡及能譜技術等表征可知,將其加入環(huán)氧富鋅涂料,能有效防止涂層中顆粒團聚,使涂層表面更均勻、平整,同時還能有效提高涂層的附著力,大大增強了環(huán)氧富鋅涂料的防腐性能。

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納米二氧化硅改性環(huán)氧防腐底漆的研究 納米二氧化硅改性環(huán)氧防腐底漆的研究 納米二氧化硅改性環(huán)氧防腐底漆的研究

納米二氧化硅改性環(huán)氧防腐底漆的研究

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納米二氧化硅改性環(huán)氧防腐底漆的研究 4.6

以納米二氧化硅改性環(huán)氧樹脂為主要成膜物,制備了一種防腐底漆。研究了納米二氧化硅用量,固化劑、功能性顏料和助劑的選擇及配比對涂料性能的影響。試驗結果表明:與改性前相比,納米二氧化硅改性環(huán)氧涂層的附著力、柔韌性明顯提高;涂層濕附著力提高300%,柔韌性從30cm提高到70cm;采用改性樹脂制備的防腐涂層的耐鹽霧性和耐濕熱性均達3000h以上;涂料施工固體分達75%以上;涂層的綜合性能良好。

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國內最大的氣相二氧化硅生產(chǎn)基地二期工程動工 國內最大的氣相二氧化硅生產(chǎn)基地二期工程動工 國內最大的氣相二氧化硅生產(chǎn)基地二期工程動工

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國內最大的氣相二氧化硅生產(chǎn)基地二期工程動工 4.6

道康寧公司與瓦克化學股份有限公司近日宣布,雙方在中國江蘇省張家港共同投資建設的氣相二氧化硅生產(chǎn)基地二期工程正式破土動工,總投資額將達到幾千萬歐元。

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汪洋

職位:巖土勘察

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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