制氟用炭/炭復合材料電解板的實驗與性能研究
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4.7
采用針刺無緯布預制體,瀝青浸漬-炭化和樹脂浸漬-炭化相結合的致密工藝,并經(jīng)過高溫處理后制得制氟用炭/炭復合材料電解板。進行了力學、電阻率、熱學性能檢測;同時,經(jīng)過了在電解槽中的上槽運行實驗。研究表明:炭/炭復合材料電解板與炭電解板相比具有很高的力學性能,其拉伸強度、彎曲強度、壓縮強度都有很大的突破,在電解槽中具有很強的抗腐蝕能力,并且具有良好的熱學性能和較低的電阻率,延長了電解板在電解槽中的使用壽命,減少了電解板的更換率。同時,利用掃描電鏡對斷口進行微觀結構的觀察分析,表明拉伸斷口為脆性斷裂。
SnO_2/介孔炭復合材料的電容性能
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以介孔炭(mc)、錫粉和濃hcl為原料,采用mc浸漬sncl2溶液,煅燒制得sno2/mc復合材料,并測試了電容性能。tem、xrd、eds和n2吸附-脫附曲線分析發(fā)現(xiàn):生成的sno2負載到了mc的表面和孔道中。復合材料具有典型的電容特性,與1.0mol/lnaoh構成電容器單元,在-0.8~0.2v以1ma充放電,比電容最高達274f/g。
炭/炭復合材料表面金屬功能涂層研究進展
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頁數(shù):5P
炭/炭復合材料作為結構功能一體化材料使用,面臨著自身及其與其他材料之間的連接、抗氧化抗熱震涂層以及抗等離子濺射侵蝕涂層問題。系統(tǒng)介紹了表面金屬功能涂層在炭/炭復合材料連接、超高溫抗氧化抗熱震涂層、高熱載荷下抗等離子濺射侵蝕涂層上的應用,分析了金屬功能涂層的失效原因,討論了提高金屬功能涂層性能的途徑,指出新型釬料與接頭抗振動抗疲勞性能、涂層顯微結構控制與全溫域防氧化抗熱震、界面穩(wěn)定化理論方法與新型界面層材料以及金屬功能涂層原位自生防護和拓展應用領域是炭/炭復合材料表面金屬功能涂層的發(fā)展趨勢。
焦炭顆粒的平均細度對瀝青基炭復合材料性能的影響
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4.6
采用新型模壓半炭化成型工藝制備出高密度、低成本的焦炭顆粒增強瀝青基炭復合材料。研究了焦炭顆粒的平均細度對焦炭顆粒增強瀝青基炭復合材料的密度和抗壓強度的影響趨勢,并從數(shù)學上分析了密度對抗壓強度的影響規(guī)律。結果表明:瀝青基炭復合材料的密度和抗壓強度隨焦炭顆粒平均細度的增大而增加。在本試驗條件下,當瀝青焦的平均細度由44.2目增加到206.3目,瀝青基炭復合材料的密度和抗壓強度可從1.28g/cm3和10.1mpa增加到1.77g/cm3和55.0mpa。
電解板
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4.6
2.鋅酸鹽鍍鋅: 此工藝是由氰化物鍍鋅演化而來的。屬于堿性添加劑的鋅酸鹽鍍鋅;ph值為12.5~13。 采用此工藝,鍍層晶格結構為柱狀,耐腐蝕性好,適合彩色鍍鋅。 注意:產(chǎn)品出槽后→水洗→出光(硝酸+鹽酸)→水洗→鈍化→水洗→水洗→燙干→烘干→老化處理(烘箱內(nèi)80~90℃)。 3.氯化物鍍鋅 此工藝在電鍍行業(yè)應用比較廣泛,所占比例高達40%。 鈍化后(藍白)可以鋅代鉻(與鍍鉻相媲美),特別是在外加水溶性清漆后,外行人是很難辯認出是鍍鋅還是鍍鉻的. 此工藝適合于白色鈍化(藍白,銀白). 4.硫酸鹽鍍鋅 此工藝適合于連續(xù)鍍(線材、帶材、簡單、粗大型零、部件)。成本低廉. 鍍鋅板 電解板 1.定義 2.分類和用途 按生產(chǎn)及加工方法可分為以下幾類: ②合金化鍍鋅鋼板.這種鋼板也是用熱浸法制造,但
電解板與冷板對比
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4.4
電解鋼擬用冷板代替的利弊分析 現(xiàn)有手術室墻頂板常用材料為電解鋼板,車間剪折成型后,由專業(yè)噴涂公司 進行表面噴涂。實際驗收噴涂板材時,經(jīng)常會出現(xiàn)涂料因為附著力不強,而導致 脫落的現(xiàn)象。由于工藝問題,噴涂公司不能完全解決這個問題,因此提出擬用冷 板代替電解鋼板。經(jīng)過詳細研究,現(xiàn)將利弊分析如下: 電解鋼板,又稱電鍍鋅板,是經(jīng)冷連軋制后,再經(jīng)過退火處理,通過表面清 洗后,進行電鍍鋅處理,即利用電解,在鋼板表面形成均勻、致密、結合良好的 鍍鋅層,從而保護鋼板不受腐蝕。噴涂公司對電解鋼板噴涂前要先進行酸洗(脫 脂除銹)-水洗-磷化-鈍化干燥的預處理過程。鋼板正面要噴涂,就必須去除表面 脂銹,為使鋼板背面的鍍鋅層不被破壞,所以不能整體放入酸洗池中酸洗,只能 手工打磨表面而實現(xiàn)脂銹去除,這就受人為不確定因素較大,如果打磨不仔細, 有缺漏,那就極可能出現(xiàn)最后局部涂料附著力不強的現(xiàn)象。
氟樹脂復合材料的制備與介電性能分析
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4.4
本文根據(jù)不同樹脂的性能采用不同配比制作出環(huán)氧樹脂/氟樹脂復合材料,測量復合樹脂的介電常數(shù)及介質(zhì)損耗,并比較不同比例下復合樹脂材料的介電常數(shù)及介質(zhì)損耗大小,分析出適用于高頻電路板基材的最佳復合樹脂比例。
白炭黑對PP/埃洛石納米管復合材料結構與性能的影響
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4.7
將具有天然納米管結構的埃洛石應用于聚丙烯(pp)改性,通過與白炭黑配合使用制備了性能優(yōu)良的埃洛石/白炭黑并用填料增強的pp復合材料,研究了復合材料結構和性能。結果表明,在適宜的填料配比下,并用填料可以使復合材料的彎曲模量、彎曲強度顯著增加,拉伸強度和沖擊強度基本保持。ftir證明埃洛石和二氧化硅之間存在氫鍵作用,動態(tài)流變(rda)表明:并用填料使復合材料的儲能模量和損耗模量提高。結果表明,并用填料體系的力學性能的提高可能是由于兩種填料通過氫鍵作用形成了無機填料網(wǎng)絡。白炭黑的加入提高了體系的結晶溫度。掃描電鏡(sem)分析顯示,埃洛石與白炭黑能相互促進分散。
炭黑填充聚偏氟乙烯復合材料的PTC效應
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4.5
以聚偏氟乙烯(pvdf)為基體,經(jīng)與炭黑等混合后擠出成型輻照。研究了兩種不同類型導電炭黑(cb)對復合物導電性和正電阻溫度系數(shù)(ptc)的影響,輻射劑量對ptc性能的影響,以及hdpe/pvdf配比對復合物ptc性能的影響。通過cb在hdpe/pvdf中配比不同時分布的掃描電鏡(sem)觀測,隨著pvdf含量的增加,cb聚集的情況明顯減弱,有利于偏析現(xiàn)象的產(chǎn)生,從而有利于cb結構分布的穩(wěn)定。結果表明,hdpe/pvdf/cb三元復合體系具有很強的ptc特性,經(jīng)過150kgy輻照可以消除負電阻溫度系數(shù)(ntc)效應,ptc穩(wěn)定性增強。
改性炭纖維增強聚四氟乙烯復合材料的制備
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4.5
研究了不同處理條件對復合材料拉伸、摩擦性能的影響,并對拉伸斷口及磨損表面形貌進行了分析。結果表明,ar等離子體處理、聚四氟乙烯乳液包覆的炭纖維能有效增大復合材料界面結合力并提高拉伸強度;當處理時間為9min時,復合材料的拉伸強度為24.3mpa,斷裂伸長率為340%,磨損率為2.4×10-6mm3/n.m;與純ptfe相比,拉伸強度和斷裂伸長率分別提高了48%和100%,磨損率下降55.6%。
竹炭/電氣石復合材料的遠紅外性能分析
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4.4
以竹炭和電氣石為原料,采用機械共混及高溫燒成制備了竹炭/電氣石復合遠紅外材料,采用紅外輻射測量儀、x射線衍射儀(xrd)、掃描電子顯微鏡(sem)及能譜分析儀(eds)研究了燒成溫度對復合材料的遠紅外比輻射率、物相組成、微觀形貌及微區(qū)元素組成的影響,初步分析了二者復合對遠紅外性能的影響。研究表明,隨著溫度的升高,竹炭/電氣石復合材料的遠紅外比輻射率呈降低趨勢,當煅燒溫度為700℃時,其比輻射率值達到最大,為0.896。隨著溫度的增加,復合材料的主要物相發(fā)生了明顯變化,由組成復雜的nafe3al6(bo3)3si...、nafe3+3al6bo3...、cafe3(al,mg)(6bo...和na0.8mg3al6b3o...轉(zhuǎn)化為caal2si2o8、(ca,na)(si,al)4o8、nasi3alo8等。
復合材料力學性能復合材料
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4.5
復合材料力學性能復合材料 百科名片 橡塑復合材料 復合材料(compositematerials),是由兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料,通過物理或化學的 方法,在宏觀上組成具有新性能的材料。各種材料在性能上互相取長補短,產(chǎn)生協(xié)同效應, 使復合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。復合材料的基體材料分為金 屬和非金屬兩大類。金屬基體常用的有鋁、鎂、銅、鈦及其合金。非金屬基體主要有合成樹 脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等。增強材料主要有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳 化硅纖維、石棉纖維、晶須、金屬絲和硬質(zhì)細粒等。 目錄 歷史 分類 性能 成型方法 應用 江蘇新型復合材料產(chǎn)業(yè)園 展開 編輯本段 歷史 復合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上 百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復合而成。20世紀40年代,因航空工業(yè)的需要,發(fā) 展了玻璃纖
不同直徑炭黑環(huán)氧樹脂基復合材料力電性能及其機理
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4.4
通過實驗研究了噴霧炭黑、n762炭黑、特導電炭黑和n326炭黑環(huán)氧樹脂基復合材料的力電特性、伏安特性及電場作用前后電阻變化,以及炭黑摻量對其上述性能的影響。試驗結果表明,炭黑直徑和摻量對炭黑環(huán)氧樹脂基復合材料的力電特性、伏安特性和電阻特性具有較大的影響。摻加質(zhì)量分數(shù)為35%~52.5%,直徑123nm噴霧炭黑的環(huán)氧樹脂基復合材料具有很好的力電性能,電壓和電流關系符合伏安特性,施加電場前后電阻沒有明顯變化;摻33nm特導電炭黑和30nmn326炭黑的環(huán)氧樹脂基復合材料的力電變化沒有明顯的規(guī)律,電壓和電流關系不符合伏安特性,施加電場后其電阻大幅度降低;摻84nmn762炭黑和26.25%質(zhì)量分數(shù)的噴霧炭黑的環(huán)氧樹脂基復合材料力電變化具有規(guī)律性,但不穩(wěn)定,電壓電流關系不符合伏安特性,施加電場后其電阻降低,但下降的幅度不大。在實驗研究的基礎上,建立了炭黑環(huán)氧樹脂基復合材料電路模型,揭示了電擊穿是施加電場前后炭黑環(huán)氧樹脂復合材料電阻發(fā)生明顯變化的機理,最后,通過分析炭黑間環(huán)氧樹脂間隙層的變形,解釋了炭黑環(huán)氧樹脂基復合材料的力電特性變化規(guī)律。
硅/天然石墨/瀝青炭復合材料的合成及其電化學性能
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4.7
以納米硅(si)、天然石墨(ng)和高軟化點瀝青為前驅(qū)體,通過球磨和裂解制備了具有殼核結構的硅/天然石墨/瀝青炭(si-ng/pc)復合材料??疾炝饲蚰r間、球磨速率和物料比等因素對制備材料的組成、結構及其作為鋰離子電池陽極電化學性能的影響。結果表明:最佳球磨速率為300r/min,最適宜的球磨時間為21h。所制si-ng/pc復合材料的循環(huán)性能隨pc含量的增加而提高,但其比容量卻隨pc含量的增加迅速降低,pc的最佳質(zhì)量分數(shù)為30%。同時,si-ng/pc復合材料的比容量隨si含量的增加而增大,為獲得好的循環(huán)性能,納米si質(zhì)量分數(shù)應低于35%。在優(yōu)化條件下制備的si-ng/pc復合材料在50個循環(huán)中表現(xiàn)出高的比容量和優(yōu)異的循環(huán)性能。
復合材料實驗講義
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頁數(shù):34P
4.3
2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導寫作–獨家原創(chuàng) 1/34 復合材料實驗講義 實驗1環(huán)氧樹脂的環(huán)氧值測定 一、實驗目的 掌握分析環(huán)氧樹脂環(huán)氧值的方法。二、實驗原理 環(huán)氧值e定義為100g環(huán)氧樹脂中環(huán)氧基團物質(zhì)的量。 基于高氯酸標準滴定液與溴化四乙銨作用所生成的初生態(tài) 溴化氫同環(huán)氧基的反應。使用結晶紫作指示劑,或?qū)τ谏钌?產(chǎn)物使用電位滴定法測定終點。其化學反應方程式為 ?c2h5?4nbr?hclo4??c2h5?4nclo4?hbr choch2+hbrchohch2br 一旦高氯酸過量則hbr就過量。空白實驗與試樣所耗高 氯酸的差值計算樣品的環(huán)氧值。該方法的缺點是不適用于含 氮元素的環(huán)氧樹脂。三、實驗儀器和設備 分析天平、滴定管等及必要的分析純化學試劑。四、 實驗步驟 1、取100ml冰乙酸與結晶紫溶
熱梯度CVI工藝制備炭/炭復合材料管型件(英文)
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頁數(shù):4P
4.6
熱梯度化學氣相沉積工藝中避免了等溫沉積工藝中預制體表面孔隙過早堵塞的現(xiàn)象,適合制備軸對稱的環(huán)形、管型件。利用熱梯度化學氣相沉積工藝制備了炭/炭復合材料管型制件,研究了材料的微觀組織結構,測試了其力學性能以及熱物理性能,實驗結果表明所制備的炭/炭復合材料制件能夠滿足高溫熱結構材料的使用要求。
炭纖維增強鎂基復合材料的制備
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頁數(shù):5P
4.6
對炭纖維進行了表面化學鍍鎳處理并通過掃描電鏡(sem)評價了炭纖維化鍍層。利用粉末冶金熱擠壓方法制備了短切炭纖維增強鎂合金復合材料并通過超景深金相顯微鏡觀察了纖維在復合材料中的分布。研究了材料中炭纖維含量為0~4%時對復合材料的影響。結果表明,鍍鎳炭纖維在復合體中均勻分散,炭纖維質(zhì)量分數(shù)為4.0%的鎂預制體采用壓制壓力為420mpa,燒結溫度為550℃,保溫0.5h后在480℃用280mpa的壓力進行熱擠壓得到的復合材料力學性能較佳。
活性炭-珍珠巖復合材料處理含鉻廢水的研究
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4.6
采用活性炭-珍珠巖復合材料處理含鉻廢水,分別試驗了復合材料的投加量、吸附時間、ph值、溫度、含鉻廢水初始濃度等因素對cr(ⅵ)去除率的影響。結果表明,當活性炭與珍珠巖質(zhì)量比為10∶1,活性炭投加量為0.5g/ml,珍珠巖為0.05g/ml,ph為4,吸附時間為130min,溫度為25℃時,鉻的去除率最佳,可以達到96%。
高密度預制體制備炭/炭復合材料致密化研究
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4.5
采用高密度3d炭纖維預制體,以丙烯作為碳源,氮氣作為載氣,利用自制的快速cvi爐制備了板形c/c復合材料.詳細分析了壓差等工藝參數(shù)在cvi制備c/c復合材料過程中對"封孔"現(xiàn)象的影響,采用掃描電鏡(sem)和正交偏光顯微鏡(plm)對各階段c/c材料的微觀形貌特征作了詳細研究,分析了預制體在増密過程中密度的變化,初步探討了"封孔"形成的機理.實驗證明:采用多階段cvi工藝可明顯改善板形c/c材料封孔現(xiàn)象,初始密度為0.94g/cm3的高密度預制體經(jīng)過250h的增密,c/c復合材料密度達到了1.82g/cm3.
(推薦)電解板的施工 (2)
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頁數(shù):2P
4.8
手術室專用電解鋼板 手術室墻板(1.0mm-1.5mm)背貼9-12mm石膏板或9-12mm硅酸鈣板,由工廠根據(jù)現(xiàn)場圖紙加工預制成品, 再由現(xiàn)場組裝,即可達到預期效果。 預制組合鋼板手術室(電解板),藥品/器械/麻醉柜,送風天花,電腦柜,書寫臺,氣密燈盤,刷手池,氣密自 動門,觀片箱,氣體終端箱,電源插座箱等和各類不銹鋼制品。 電解鋼板在醫(yī)院手術室的應用 隨著我國醫(yī)院建設水平的不斷提高,醫(yī)療環(huán)境越來越受到人們的重視。手術室作為醫(yī)院核心領域?qū)崈舳?和衛(wèi)生學標準的要求越來越嚴格,所以,污染控制在手術室建設中正在變得愈來愈重要。潔凈手術室就是 控制污染的一個重要手段。合理、準確選用潔凈手術室建造用的設備、材料是十分關鍵的環(huán)節(jié)。具體到手 術室墻面它應是(1)防靜電。(2)不產(chǎn)塵、不積塵,耐腐蝕、防潮防霉。(3)便于清潔、清洗。(4) 不易開裂,阻
炭黑橡膠復合材料導熱逾滲行為
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4.7
研究了導電炭黑40b2填充天然橡膠復合材料的導熱性能和力學性能隨炭黑體積分數(shù)的變化規(guī)律,并采用掃描電子顯微鏡觀察了炭黑橡膠體系內(nèi)部的炭黑分布狀況。結果表明,導熱性能隨炭黑體積分數(shù)的變化規(guī)律存在類似于導電逾滲現(xiàn)象的導熱逾滲現(xiàn)象,逾滲閾值在8.3%~1363%之間。在逾滲閾值之后,復合材料的拉伸強度下降。炭黑橡膠復合材料的導熱性能與其微觀結構緊密相關。當炭黑分數(shù)達到逾滲閾值之時,炭黑在膠料內(nèi)部形成長程聯(lián)結,隨著炭黑體積分數(shù)進一步增加,炭黑長鏈數(shù)目增多,當炭黑體積分數(shù)達到26.2%時,形成了三維導熱網(wǎng)絡。繼續(xù)增加炭黑體積分數(shù),導熱網(wǎng)絡加密,導熱性能改善趨于平緩。
炭纖維復合材料在日本建筑業(yè)中的應用
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4.5
炭纖維復合材料在日本建筑業(yè)中的應用
(推薦)電解板的施工
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4.7
手術室專用電解鋼板 手術室墻板(1.0mm-1.5mm)背貼9-12mm石膏板或9-12mm硅酸鈣板,由工廠根據(jù)現(xiàn)場圖紙加工預制成品, 再由現(xiàn)場組裝,即可達到預期效果。 預制組合鋼板手術室(電解板),藥品/器械/麻醉柜,送風天花,電腦柜,書寫臺,氣密燈盤,刷手池,氣密自 動門,觀片箱,氣體終端箱,電源插座箱等和各類不銹鋼制品。 電解鋼板在醫(yī)院手術室的應用 隨著我國醫(yī)院建設水平的不斷提高,醫(yī)療環(huán)境越來越受到人們的重視。手術室作為醫(yī)院核心領域?qū)崈舳?和衛(wèi)生學標準的要求越來越嚴格,所以,污染控制在手術室建設中正在變得愈來愈重要。潔凈手術室就是 控制污染的一個重要手段。合理、準確選用潔凈手術室建造用的設備、材料是十分關鍵的環(huán)節(jié)。具體到手 術室墻面它應是(1)防靜電。(2)不產(chǎn)塵、不積塵,耐腐蝕、防潮防霉。(3)便于清潔、清洗。(4) 不易開裂,阻
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職位:水利水電工程
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林