更新日期: 2025-05-28

氫氧化鎂鋁改良濱海鹽堿土機(jī)理與效果研究

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氫氧化鎂鋁改良濱海鹽堿土機(jī)理與效果研究 4.6

從土壤微觀層面研究氫氧化鎂鋁(MAH)和鹽堿土膠體間的擴(kuò)散層重疊現(xiàn)象,并通過不同配比的MAH[Mg∶Al摩爾比分別為3∶1(MAH-1)、2∶1(MAH-2)、1∶1(MAH-3)、1∶2(MAH-4)和1∶3(MAH-5)]和鹽堿土的鹽分溶出實(shí)驗(yàn)篩選出最佳改良方案。結(jié)果表明:MAH和鹽堿土膠體間存在擴(kuò)散層重疊現(xiàn)象,并且該現(xiàn)象在堿性環(huán)境中依然存在,混合體系pH值和MAH添加量是影響重疊程度的兩個重要因素;5種MAH都能降低鹽堿土的pH值和含鹽量,酸性MAH對鹽堿土的改良效果優(yōu)于堿性MAH,其中酸性最強(qiáng)的MAH-5改良效果最顯著;MAH-5在最小添加量10 mg·g~(-1)下就能脫出65%的交換性Na,并且隨著添加量增加變化不顯著,但隨添加量增加Ca2+和N都顯著脫出。因此,通過添加MAH利用擴(kuò)散層重疊降低土壤對鹽基離子的吸附實(shí)現(xiàn)鹽堿土脫鹽改良,綜合考慮篩選出最佳改良方案:按1%配比添加MAH-5。

水鎂石及其在氫氧化鎂阻燃劑

水鎂石及其在氫氧化鎂阻燃劑

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水鎂石及其在氫氧化鎂阻燃劑

氫氧化鎂在阻燃玻璃鋼中的應(yīng)用探討 氫氧化鎂在阻燃玻璃鋼中的應(yīng)用探討 氫氧化鎂在阻燃玻璃鋼中的應(yīng)用探討

氫氧化鎂在阻燃玻璃鋼中的應(yīng)用探討

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用天然氫氧化鎂(mh)作為阻燃劑在阻燃玻璃鋼中進(jìn)行了應(yīng)用試驗(yàn),與氫氧化鋁(ath)相比,氫氧化鎂的阻燃效果相當(dāng),且成本低,抑煙能力強(qiáng)。討論了不同mh添加量對阻燃frp的影響;不同粒度的mh對frp阻燃性的影響;mh與ath復(fù)合配比對frp阻燃性能的影響。進(jìn)行了mh與其他阻燃復(fù)配的效果試驗(yàn),并考察了改性mh在frp中的添加效果。

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天津?yàn)I海鹽堿土地區(qū)城市綠地土壤微生物特性研究

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天津?yàn)I海鹽堿土地區(qū)城市綠地土壤微生物特性研究 4.7

對天津?yàn)I海鹽堿土地區(qū)城市綠地土壤微生物特性研究表明不同綠地植物配置模式下0~40cm土壤微生物數(shù)量差異極顯著,防護(hù)林>灌+草>喬木>喬+草>草坪>濱海鹽土,0~20cm土層微生物數(shù)量是20cm~40cm的3~4倍。在細(xì)菌、放線菌和真菌三大類群中,細(xì)菌占絕對優(yōu)勢,其次是放線菌和真菌。濱海鹽土微生物的季節(jié)變化不大,防護(hù)林土壤中微生物總數(shù)最多時出現(xiàn)在秋季,喬木、喬+草、灌+草、草坪綠地土壤中微生物數(shù)量最多時出現(xiàn)在夏季或秋季。細(xì)菌、放線菌數(shù)量與土壤全鹽含量呈顯著負(fù)相關(guān),細(xì)菌的數(shù)量與土壤有機(jī)質(zhì)含量呈極顯著相關(guān),真菌數(shù)量與土壤養(yǎng)分相關(guān)不顯著.芽孢桿菌的11個種在不同土壤條件和植物配置模式下的生態(tài)分布是不同的,最常見的是蠟質(zhì)芽孢桿菌、擬霉芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌、地衣芽孢桿菌和蜂房芽孢桿菌,放線菌主要是鏈霉屬,包括鏈霉菌屬的10大類群,分布最廣的類群是灰褐類群、金色類群和青色類群,真菌分布有11個屬。在不同植物配置下芽孢桿菌、放線菌和真菌的組成、優(yōu)勢種的組合也存在顯著差異。

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膨脹型阻燃劑/氫氧化鎂協(xié)效阻燃環(huán)氧樹脂 膨脹型阻燃劑/氫氧化鎂協(xié)效阻燃環(huán)氧樹脂 膨脹型阻燃劑/氫氧化鎂協(xié)效阻燃環(huán)氧樹脂

膨脹型阻燃劑/氫氧化鎂協(xié)效阻燃環(huán)氧樹脂

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膨脹型阻燃劑/氫氧化鎂協(xié)效阻燃環(huán)氧樹脂 4.7

研究了多聚磷酸銨/三聚氰胺/季戊四醇(app/mel/per)膨脹阻燃體系與納米氫氧化鎂(mh)構(gòu)成的復(fù)合阻燃體系對環(huán)氧樹脂(ep)阻燃性能的影響。結(jié)果表明,在膨脹阻燃體系中添加適量的mh可以提高ep的極限氧指數(shù)(loi),當(dāng)ifr質(zhì)量分?jǐn)?shù)為16%,mh的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%時,ep的loi值達(dá)到28%,比單獨(dú)添加ifr有所提高(26%)。熱重結(jié)果顯示,mh可以延緩膨脹阻燃ep的熱解趨勢,并在一定程度上促進(jìn)ifr的成炭過程,提高了膨脹阻燃ep的殘?zhí)柯省?/p>

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氫氧化鎂表面有機(jī)化及在阻燃PVC中的應(yīng)用

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氫氧化鎂表面有機(jī)化及在阻燃PVC中的應(yīng)用 4.7

采用原位聚合的方法在氫氧化鎂[mg(oh)2]表面接枝聚合聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)??疾炝藀mma包覆量對mg(oh)2粉體的吸油值、水中的沉降速度、水接觸角以及對阻燃pvc復(fù)合材料中的氧指數(shù)(loi)、形貌結(jié)構(gòu)及力學(xué)性能的影響。結(jié)果表明,隨著pmma包覆量的增加,粉體的吸油值及粉體在水中的沉降速度明顯減小,水接觸角明顯變大。在pvc復(fù)合材料中的氧指數(shù)減小,但變化不大。形貌結(jié)構(gòu)分析表明,pmma經(jīng)處理后粉體與pvc基體的相容性明顯提高,力學(xué)性能由于粉體的加入量隨著pmma包覆量的增加而增多,導(dǎo)致拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度逐漸降低,斷裂伸長率先增大后減小。

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納米級氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀 納米級氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀 納米級氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀

納米級氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀

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納米級氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀 4.3

綜述了國內(nèi)外納米級氫氧化鎂阻燃劑的研究狀況,較詳細(xì)地討論了納米氫氧化鎂粉體的制備方法及制備過程中應(yīng)采取的防團(tuán)聚措施,提出了納米氫氧化鎂材料研究的幾點(diǎn)建議。

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用于軟質(zhì)PVC的納米氫氧化鎂阻燃性研究 用于軟質(zhì)PVC的納米氫氧化鎂阻燃性研究 用于軟質(zhì)PVC的納米氫氧化鎂阻燃性研究

用于軟質(zhì)PVC的納米氫氧化鎂阻燃性研究

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用于軟質(zhì)PVC的納米氫氧化鎂阻燃性研究 4.4

研究了氫氧化鎂阻燃劑對軟質(zhì)聚氯乙烯(pvc)增塑體系的阻燃效果。通過x射線粉末衍射(xrd)、透射電子顯微鏡(tem)、熱分析等手段對氫氧化鎂阻燃劑進(jìn)行了表征,并考察了氫氧化鎂在軟質(zhì)pvc體系中的分散情況。結(jié)果表明,氫氧化鎂的粒徑約為80nm,改性氫氧化鎂在軟質(zhì)pvc中分散較為均勻,每100份軟質(zhì)pvc僅添加40份氫氧化鎂就可使體系達(dá)到較好的阻燃效果和力學(xué)性能。

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改性氫氧化鎂阻燃劑在阻燃PVC中的應(yīng)用研究 改性氫氧化鎂阻燃劑在阻燃PVC中的應(yīng)用研究 改性氫氧化鎂阻燃劑在阻燃PVC中的應(yīng)用研究

改性氫氧化鎂阻燃劑在阻燃PVC中的應(yīng)用研究

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改性氫氧化鎂阻燃劑在阻燃PVC中的應(yīng)用研究 4.4

介紹了mg(oh)2作為阻燃劑的阻燃機(jī)理,分析了改性mg(oh)2對pvc糊體粘度及pvc/mh復(fù)合材料物理力學(xué)性能的影響。試驗(yàn)證明,改性mg(oh)2對pvc糊有明顯的降粘作用,與pvc樹脂的混溶性大大改善,使pvc/mg(oh)2復(fù)合材料具有優(yōu)異的物理力學(xué)性能和阻燃性能,具有廣闊的開發(fā)應(yīng)用前景。

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阻燃EVA電線電纜料專用氫氧化鎂 阻燃EVA電線電纜料專用氫氧化鎂 阻燃EVA電線電纜料專用氫氧化鎂

阻燃EVA電線電纜料專用氫氧化鎂

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阻燃EVA電線電纜料專用氫氧化鎂 4.6

美國亞特蘭大的huberengineeredmaterials公司是huber公司的子公司,最近推出專用于提高eva阻燃性的表面處理過的氫氧化鎂產(chǎn)品vertex100sv,阻燃eva主要用于電線電纜行業(yè)。

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氫氧化鎂鋁改良濱海鹽堿土機(jī)理與效果研究精華文檔

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改性氫氧化鎂復(fù)合阻燃劑對阻燃PP的性能影響 改性氫氧化鎂復(fù)合阻燃劑對阻燃PP的性能影響 改性氫氧化鎂復(fù)合阻燃劑對阻燃PP的性能影響

改性氫氧化鎂復(fù)合阻燃劑對阻燃PP的性能影響

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改性氫氧化鎂復(fù)合阻燃劑對阻燃PP的性能影響 4.4

用硅烷類偶聯(lián)劑,鈦酸酯類偶聯(lián)劑和硬脂酸鈉對mg(oh)2進(jìn)行表面改性。結(jié)果表明,改性后的氫氧化鎂粒徑減小,活化指數(shù)提高,吸水率和吸油值均顯著降低。表面改性后的mg(oh)2和十溴二苯乙烷復(fù)合與pp共混,阻燃pp的拉伸強(qiáng)度從15.8mpa提高到18.2mpa,極限氧指數(shù)(loi)從25%提高到28%,可以制得阻燃pp的力學(xué)性能,阻燃性能,綜合性能最好。

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濱海鹽堿地的改良與景觀植物篩選研究 濱海鹽堿地的改良與景觀植物篩選研究 濱海鹽堿地的改良與景觀植物篩選研究

濱海鹽堿地的改良與景觀植物篩選研究

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濱海鹽堿地的改良與景觀植物篩選研究 4.4

濱海鹽堿度高,很難為植物提供所需土壤養(yǎng)分,使得植物種類單一,造成濱海鹽堿地景觀缺失.本文主要對濱海鹽堿土的改良應(yīng)用進(jìn)行研究,通過學(xué)習(xí)濱海鹽堿地成因,分析景觀缺失現(xiàn)象,借助文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)共享對近代科研人員在濱海鹽堿地的研究進(jìn)展及成果進(jìn)行總結(jié).探討景觀植物的引種篩選,實(shí)現(xiàn)在營造濱海景觀的同時改良鹽堿地,旨在為今后植物對濱海鹽堿地的改良提供新的思路.

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濱海鹽堿地的改良與景觀植物篩選研究 濱海鹽堿地的改良與景觀植物篩選研究 濱海鹽堿地的改良與景觀植物篩選研究

濱海鹽堿地的改良與景觀植物篩選研究

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濱海鹽堿地的改良與景觀植物篩選研究 4.5

濱海鹽堿度高,很難為植物提供所需土壤養(yǎng)分,使得植物種類單一,造成濱海鹽堿地景觀缺失.本文主要對濱海鹽堿土的改良應(yīng)用進(jìn)行研究,通過學(xué)習(xí)濱海鹽堿地成因,分析景觀缺失現(xiàn)象,借助文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)共享對近代科研人員在濱海鹽堿地的研究進(jìn)展及成果進(jìn)行總結(jié).探討景觀植物的引種篩選,實(shí)現(xiàn)在營造濱海景觀的同時改良鹽堿地,旨在為今后植物對濱海鹽堿地的改良提供新的思路.

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天津?yàn)I海鹽堿濕地土壤種子庫特征研究

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天津?yàn)I海鹽堿濕地土壤種子庫特征研究 4.5

對天津?yàn)I海新區(qū)典型鹽堿濕地土壤種子庫進(jìn)行了研究。通過選取三個標(biāo)準(zhǔn)樣地進(jìn)行野外調(diào)查,采用種子萌發(fā)實(shí)驗(yàn)確定土壤種子庫的活性、種類及數(shù)量;對土壤種子庫的物種組成和數(shù)量、物種多樣性指數(shù)、相似性指數(shù)及時空分布等特征進(jìn)行分析,結(jié)果表明,濱海新區(qū)鹽堿濕地土壤種子庫共有26植物,種子庫的密度在6809~30644粒/m2之間;種子庫的生態(tài)優(yōu)勢度在0.51~0.81之間,多樣性指數(shù)相對較低,其中shannon-wiener指數(shù)最高為1.78;土壤種子庫與地面植被之間的相似性指數(shù)較低,最低為0.21;種子庫的垂直分布特征較為明顯,其中0~5cm層種子數(shù)量最多,種子數(shù)量層間差異顯著或極顯著;此外,還研究了土壤種子庫萌發(fā)隨時間變化的規(guī)律,得出其萌發(fā)數(shù)量隨時間變化的曲線,為今后土壤種子庫應(yīng)用于植被恢復(fù)提供了參考。

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施用石膏改良鹽堿土建植結(jié)縷草草坪 施用石膏改良鹽堿土建植結(jié)縷草草坪 施用石膏改良鹽堿土建植結(jié)縷草草坪

施用石膏改良鹽堿土建植結(jié)縷草草坪

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施用石膏改良鹽堿土建植結(jié)縷草草坪 4.5

通過施用石膏改良鹽堿土進(jìn)行結(jié)縷草草坪盆植試驗(yàn),測定出苗數(shù)、密度、高度和蓋度等評定指標(biāo),結(jié)果表明:草坪的出苗數(shù)、密度、高度及蓋度整體上隨著石膏施入量的增加而增大,施入量達(dá)到供試土壤石膏需要量的理論值時的出苗數(shù)8058.5株/m2、密度7511.2株/m2、高度46.2mm及蓋度92%,均顯著地高于對照,分別是對照的1.6、1.7、1.6及1.4倍;當(dāng)石膏的施入量為理論值的6/5或7/5時,結(jié)縷草的出苗數(shù)、密度、高度及蓋度均有進(jìn)一步的提高趨勢。

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鹽堿土沖洗時的排水 鹽堿土沖洗時的排水 鹽堿土沖洗時的排水

鹽堿土沖洗時的排水

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鹽堿土沖洗時的排水 4.7

在地下水埋藏深度較淺而又出流不暢的鹽堿土地區(qū),若無排水設(shè)施,沖洗時地下水位會迅速上升,甚至抬高到地面。這不僅影響脫鹽效果,而且在沖洗后由于含鹽的地下水位過高,也會引起土壤再度返鹽。因此,進(jìn)行鹽堿土沖洗時必須修建排水設(shè)施。

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濱海鹽堿城區(qū)園林綠化經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn) 濱海鹽堿城區(qū)園林綠化經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn) 濱海鹽堿城區(qū)園林綠化經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

濱海鹽堿城區(qū)園林綠化經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

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濱海鹽堿城區(qū)園林綠化經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn) 4.4

從立地條件、水鹽動態(tài)及人為影響等綜合因素,總結(jié)了濱州老城區(qū)50a來園林植被的順向、逆向演替經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),并有針對性地對新城區(qū)園林綠化建設(shè)提出了建議。

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環(huán)保酵素改良濱海鹽堿性土壤的應(yīng)用研究 環(huán)保酵素改良濱海鹽堿性土壤的應(yīng)用研究 環(huán)保酵素改良濱海鹽堿性土壤的應(yīng)用研究

環(huán)保酵素改良濱海鹽堿性土壤的應(yīng)用研究

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環(huán)保酵素改良濱海鹽堿性土壤的應(yīng)用研究 4.3

目的:探究環(huán)保酵素在濱海鹽堿土改良中的應(yīng)用效果。方法:采集土樣,制作環(huán)保酵素,設(shè)置不同濃度的酵素液進(jìn)行對比實(shí)驗(yàn),觀察土壤改良前后的有機(jī)質(zhì)、全磷、全氮的含量變化。結(jié)果:使用濃度為1∶800環(huán)保酵素液,改良時間為5-6周,此時土壤中的有機(jī)質(zhì)含量增幅率較高,4-5周全氮含量增幅較高;使用1∶600的環(huán)保酵素,改良時間為5-6周,全磷含量增幅率最高。結(jié)論:合理使用環(huán)保酵素,能有效改良鹽堿性土的性質(zhì)。

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氧化鎂混凝土的研究與應(yīng)用

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氧化鎂混凝土的研究與應(yīng)用 4.4

氧化鎂混凝土的研究與應(yīng)用 作者:陳昌禮,李承木 作者單位: 本文鏈接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/conference_6248692.aspx

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摻氧化鎂混凝土的膨脹效果分析

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摻氧化鎂混凝土的膨脹效果分析 4.7

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氫氧化鎂阻燃劑的改性效果研究 氫氧化鎂阻燃劑的改性效果研究 氫氧化鎂阻燃劑的改性效果研究

氫氧化鎂阻燃劑的改性效果研究

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氫氧化鎂阻燃劑的改性效果研究 4.6

探討硬脂酸鋅對氫氧化鎂阻燃劑的改性效果??疾炝斯に嚄l件對氫氧化鎂阻燃劑表面改性效果的影響,確定了最佳改性工藝條件:改性時間30min,改性溫度85℃,改性劑用量4%。

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超細(xì)氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀 4.7

介紹了阻燃劑氫氧化鎂的性能特點(diǎn),阻燃機(jī)理,制備方法,改性技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀;并對氫氧化鎂阻燃劑發(fā)展方向進(jìn)行了闡述,為更好地生產(chǎn)氫氧化鎂阻燃劑提供有益幫助。

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一種鎂鹽制備氫氧化鎂阻燃劑的方法 一種鎂鹽制備氫氧化鎂阻燃劑的方法 一種鎂鹽制備氫氧化鎂阻燃劑的方法

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一種鎂鹽制備氫氧化鎂阻燃劑的方法 4.5

本發(fā)明涉及無機(jī)鹽化工領(lǐng)域,公開了一種鎂鹽制備氫氧化鎂阻燃劑的方法。本發(fā)明采用氯化鎂為原料,加入表面活性劑和添加劑,采用四甲基氫氧化胺和氨水的混合物作為沉淀劑制備氫氧化鎂阻燃劑。本發(fā)明能避免形成的氫氧化鎂顆

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從菱鎂礦制備氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀 從菱鎂礦制備氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀 從菱鎂礦制備氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀

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從菱鎂礦制備氫氧化鎂阻燃劑的研究現(xiàn)狀 4.5

文章對從菱鎂礦制備氫氧化鎂阻燃劑的研究狀況進(jìn)行了綜述,包括菱鎂礦的資源概況,對菱鎂礦制備氫氧化鎂的化學(xué)合成法和水合法方面進(jìn)行了闡述。并介紹了課題的研究活動及對前景的展望。

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液相化學(xué)法制備氫氧化鎂阻燃劑的技術(shù)研究 液相化學(xué)法制備氫氧化鎂阻燃劑的技術(shù)研究 液相化學(xué)法制備氫氧化鎂阻燃劑的技術(shù)研究

液相化學(xué)法制備氫氧化鎂阻燃劑的技術(shù)研究

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液相化學(xué)法制備氫氧化鎂阻燃劑的技術(shù)研究 4.4

氫氧化鎂作為一種綠色環(huán)保、安全無毒的無機(jī)阻燃劑用于高分子材料的阻燃具有阻燃、填充、消煙的三大功效。常規(guī)方法制備的氫氧化鎂其阻燃性能并不理想。采用特殊的制備工藝得到的氫氧化鎂其粒徑、形貌、分散性能得到了有效控制,用于高分子材料的阻燃其阻燃效果更好。簡要介紹了無機(jī)氫氧化鎂阻燃劑的特點(diǎn)和阻燃機(jī)理,重點(diǎn)闡述了直接沉淀法、反向沉淀法、水熱法及沉淀-共沸法等液相化學(xué)法制備氫氧化鎂的研究進(jìn)展,并對其發(fā)展方向進(jìn)行了展望。

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呂戰(zhàn)豐

職位:安裝暖通工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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