驻极母粒添加纳米白色电气石的好处;
熔喷布的电荷面密度面积加,从未驻极的-3μc/㎡,驻极后可达到-10μc/㎡,而且驻极时间也延长了。
经检测熔喷非织造在风速2.84L/s,过滤粉尘面积为50 cm3时,对粒径为0.3μm粒子的过滤**达到了99.3%,这种熔喷布在滤速6.8cm/s是过滤**可以达到98.3%,以属于**过滤水平。
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利用显微硬度仪、扫描电镜、能谱等微观测试手段,采取对比方法研究了普通碎石混凝土和钢渣粗骨料混凝土界面过渡区的结构和形态.结果表明:钢渣表面粗糙多孔,水泥浆体能够紧密包裹钢渣;钢渣-水泥石界面过渡区约为40μm,略小于普通碎石-水泥石界面过渡区(50μm),其界面过渡区结构较为致密,因而可形成较强的界面黏结力,配制的钢渣粗骨料混凝土整体强度较高.
电气石经过研磨达到0.15μm甚至更小后,非常容易分散到纤维中, 80纳米电气石经过活化处理,好分散不团聚不堵喷孔。
电气石具有持久的远红外发生作用,熔喷布纤维细,孔径小能透气,加入纳米电气石表面电荷大有限**灭细菌,电气石经过摩擦生产负离子是制作口罩的良好材料。
以氟碳聚合物为代表的高绝缘性氟聚合物,如聚四氟乙烯(PTFE )、氟化乙丙烯共聚物(PFA)、聚全氟乙丙烯(Teflon-FEP)、可溶性聚乙烯(PFA) 、聚偏氟乙烯(PVDF)等都是性能优良的有机驻极体材料。这方面驻极体文献报道很多,Reinhard等探讨了聚四氟乙烯纳米材料比常规聚四氟乙烯高的压电性能和电荷存储能力,在300时仍保持较好的电荷稳定性。
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利用微量热仪法研究了细度对水泥水化热及水化放热速率的影响规律,利用非接触式激光位移传感器和集中约束平板法测试了不同细度水泥混凝土的早期收缩变形与开裂.结果显示:随着细度的加,水泥水化热与水化放热速率加,水化放热峰值时间明显提前;水泥比表面积提高,混凝土早期收缩大,早期单位裂缝面积加,但混凝土水分蒸发速率与裂缝宽度减小.建议混凝土工程中应限制水泥过细.
夏钟福等利用在室温和高温下的栅控恒压电晕充电,探讨了聚四氟乙烯多孔膜形成的正、负极性两类驻极体都表现出的电荷储存稳定性。聚丙烯是一种典型的非极性、疏水性高聚物,并且它的电阻率高,也是一种性能较好的驻极体材料,通常用作驻极体过滤材料。G. M. Sessler等了充电后的多孔聚丙烯膜所具有的很好的压电性和电荷存储能力。
赵惠娟等用低温等离子体对聚丙烯薄膜进行表面处理来提高聚丙烯薄膜的驻极体性能。Bozena等研究了高压电晕放电驻极体丙纶织物的性能,研究表明:细而柔软卷曲的纤维以及面密度较大的织物具有很好的驻极效果,其过滤效率和抗湿性能较好。
但有机驻极体材料电荷储存性能比无机驻极体材料差,特别是在温度较高或潮湿的环境下电荷很容易衰减, 影响产品的使用寿命。为了提高有机驻极体材料电荷存储能力,许多学者将矿物驻极体与有机材料复合。
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将某高模量剂原样及其磨细样本分别分散到基质沥青中获得2种高模量沥青胶结料,利用扫描电子显微镜和动态剪切流变试验了高模量剂在沥青胶结料中的微观分散状态和沥青胶结料的宏观力学特性;然后以2种粒度的高模量剂制备了高模量沥青混合料,分别利用抽提试验和沥青混合料路用性能试验对比了高模量剂在沥青混合料中的熔融状态及其对沥青混合料路用性能的影响.结果表明:降低高模量剂粒度可实现其与沥青更好的分散与混融效果,提高沥青胶结料的存储模量,且可改善高模量沥青混合料的路用性能.
例如聚偏氟乙烯和陶瓷钛酸钡或锆钛酸铅的复合(PVDF /BaTiO3 ,PVDF /PZT)、PVDF和压电橡胶的复合,国内都已有研究成果和开发应用。
添加纳米电气石后的熔喷布远红外发射率达到85%,电气石含量加远红外发射率随之加。
色母粒纳米电气石熔喷布还可释放负氧离子,达到良好的性,有很好的作用。
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根据钢管拱桥的连续泵送顶升施工工艺与现场施工条件需求,提出了钢管拱自密实混凝土的性能要求及合适的性能评价方法.通过混凝土配合比基本参数、外加剂复掺、矿物掺和料选用等配制技术,试验配制出初始坍落度大于240 mm,坍落扩展度大于650 mm,扩展时间T50为5~15 s,4 h坍落度零损失,常压泌水率为0,强度等级达到C60以上的收缩补偿钢管拱自密实混凝土,并在工程中成功应用.