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制备出带有壁厚减薄缺陷的钢管,研究了玻璃纤维复合材料环向补强对钢管抗内压性能的影响。结果表明,缺陷面积决定复合材料的补强面积,复合材料补强边界宽度超过缺陷轴向长度的80%时,补果较好,爆破时复合材料断裂,可充分发挥其性能;通过合理的设计,补强钢管的短时爆破压力大于30MPa,达到无缺陷钢筒爆破压力水平,同时疲劳次数大于15000次,补果优异。
PTFE覆膜驻极处理首先,将聚丙烯薄膜和PTFE薄膜加热热压复合膜;其次,利用直流电晕放电使得共聚物薄膜驻极法;然后,将获得的膜驻极体在覆膜工艺粘附在滤料表面,形成覆膜滤料。同时,在覆膜工艺,为了加其与滤料的粘合性能,我们使用粘合剂进行粘合处理。为了使得膜具有较多的稳定电荷,在电晕放电之前,需对膜进行两次加热处理,以使得材料表面具有较大的电荷密度。
静电纺丝设备主要由一根移液管(将蓄液器中的聚合物溶液移至纺丝板上)、一个落地接受器和一个高压动力发送装置组成,在纺丝过程中施加静电。静电纺丝工艺适合多种聚合物纤维的生产,可生产出微米级的纤维, 其直径可达熔喷纤维直径的十分之一至百分之一,这类纤维具有良好的电荷储存性能,可用于各类空气过滤器。这里需要说明的一点就是电荷储存的能力主要取决于聚合物的电性能、纤维直径和介质结构,而非施加电荷的技术。静电纺丝可生产极细的纤维, 但生产速度较慢。
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考察了不同固化温度下9种偏高岭土基地聚物的力学性能,并通过微量热、红外光谱(FTIR)、扫描电镜(SEM)等测试技术了固化温度影响偏高岭土基地聚物性能的作用机理.结果表明:升高固化温度可以促进硅铝酸盐的溶解和缩聚,从而提高偏高岭土基地聚物的力学性能;但过高的固化温度会使缩聚反应速度过快,从而使硅铝酸盐溶解所产生的缩聚反应前驱物被生成的胶凝体所包裹,无法接触碱激发剂发生缩聚反应,造成地质聚合反应不充分和地聚物力学性能降低.

5.3 摩擦起电法由摩擦起电产生的带电介质有较高的电荷密度和过滤效率, 并且不同纤维制成的毡更容易摩擦起电,但该技术只适用于梳理工序,并且需要两种不同负电性的纤维, 通常是聚丙烯和改性聚丙烯腈。I.Krucinska研制了聚丙烯和聚酰胺混合非织造布,这种非织造布由于在纤维梳理和过程中的摩擦作用而产生静电,并储存在织物中,形成了一种驻极体非织造布;还了纤维的线密度、密度、深度以及样品面密度对驻极效果的影响。摩擦起电产生的静电荷也会产生负效应,影响梳理和铺网工艺,而且改性聚丙烯腈价格昂贵。
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以聚丙烯为基材,使用专用助剂,使助剂在母料中达到了均匀分散,在熔喷布的纺丝过程中,加入2%-5%,可以有效加熔喷无纺布中电荷捕集能阱的密度和深度,达到提高熔喷无纺布的综合滤效和抗热衰减的性能。
驻极母粒基本参数:1.外观:圆柱状均匀颗粒。2.堆积密度:0.50~0.80g/cm³。3.颜色:白色或淡黄色4.添加量:2.0-5.0%
现在市面上销售的驻极母粒主一般有三种:电气石法生产、气硅法生产以及含氮化学物脂肪酸类,其外观、特点、添加量如图所示
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采用MTS322电液式伺服试验机,进行了试验系统轴拉刚度律定试验以及混凝土材料轴拉全过程试验,了球铰装置对混凝土材料轴拉全过程试验的影响.结果表明:球铰装置大大降低了加载系统的刚度,且试验机作动头位移与试件本身的变形间不遵循线性规律;用作动头位移控制加载,有限提高球铰装置刚度并不能使混凝土材料稳定断裂,只有采用试件实时应变控制加载,才有可能得到稳定的混凝土材料断裂,从而获得混凝土材料轴拉应力-应变全曲线.