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利用步進掃描X射線衍射和環境掃描電子顯微分析方法研究了摻1%(質量分數)羥乙基甲基纖維素對水泥水化72 h內鈣釩石、氫氧化鈣以及C-S-H凝膠等主要水化產物的影響.結果表明:羥乙基甲基纖維素對鈣釩石、氫氧化鈣和C-S-H凝膠的生成具有顯著影響,使它們的生成時間延遲約3 h;羥乙基甲基纖維素對鈣礬石生成量沒有影響,但可延緩鈣礬石轉變;羥乙基甲基纖維素降低了氫氧化鈣和C-S-H凝膠的生成量,增強了Ca(OH)2晶體的擇優取向,改變了C-S-H凝膠的尺寸.
大家都知道,其實采光板本身具有很多的優點,比如使用年限較久,而且具有良好的保溫效果等。正因如此,采光板在市場中也越來越受到消費者的青睞。尤其是在溫室覆蓋方面,人們通常會優先選擇該材料。 事實上,采光板本身的優勢眾多,但是如果所選擇的產品質量不達標,那么將會導致花了高價錢卻買到低品質的產品。通常情況下,優質的采光板產品不僅具有較好的隔熱能力,而且價格經濟,正常情況下能夠使用十年的時間。但是,如果消費者選擇不慎,購買到劣質的采光板,那么將可能會在三四年、甚至一兩年內就出現嚴重的黃化問題,或者是在遭遇冰雹侵襲之后產生破損。在選購的過程中,我們應當考慮到該產品的兩個重要屬性——防紫外線性能及防霧滴性能。采光板之所以能夠使用較長的時間卻不出現老化的問題,就是因為其的制作材質比較特殊。而且其中還特別添加了一層防紫外線保護材質。這樣一來,不僅可以延長產品的使用壽命,同時還可以避免受到紫外線的傷害。那么,作為消費者,我們該如何來判斷采光板是否具有這一防紫外線保護層呢?通常在檢測這一保護層厚度和均勻度的時候,需要采用專業的設備來進行檢測。不過,判斷其有無則通過肉眼在陽光下即可鑒別。采光板的另外一個重要性能就是防霧滴性能,這一性能對于溫室場所使用具有非常重要的意義。這是因為溫室內相對濕度較高,因而很容易產生冷凝水,導致透光率下降。因此建議大家一定要選擇具有防霧滴功能的采光板。
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通過研究減縮劑對聚羧酸減水劑的塑化效果、聚羧酸減水劑對減縮劑的減縮效果以及兩者同摻后對水泥基材料力學性能的影響來探討兩者的相容性.結果表明:兩者在水泥基材料中的相容性良好,減縮劑對聚羧酸減水劑的塑化效果有一定提高作用,原因是減縮劑的加入會略微降低摻有聚羧酸減水劑的水泥顆粒表面的zeta電位,并且使聚羧酸的PEO支鏈得到伸展;聚羧酸減水劑對減縮劑的減縮效果有明顯的增強作用,并且可以降低減縮劑對水泥基材料力學性能所產生的負面影響.
可以采用的方法就是嚴格控制材料的質量。相比較來說,如果采光板的內外表面比較平滑,那么更有利于進行陽光的反射。此外,還可以在其表面涂抹適量的涂料,從而將更多的光線進入室內。 除此之外,考慮到從上部窗戶而進入到室內的陽光輻射量較多,所以還可以在上部窗戶上選擇具有光譜選擇性的鍍膜玻璃制作采光板,這樣可以使可見光透過,而且把紅外輻射阻隔在室外。如此一來,將能夠達到更好的節能效果。
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本文敘述了玻璃纖維的特性、用途、質量影響因素及我國玻璃纖維的發展歷程。實驗研究了涂油器位置、集束裝置類型、排線器形狀、拉絲機距離、繞絲筒尺寸和冷卻器尺寸等對電子玻璃纖維拉絲張力的影響,對不同條件下獲得的D450紗線進行毛羽檢測。通過分析拉絲張力、毛羽數量與拉絲工藝之間的關系,確定電子玻璃纖維的拉絲工藝。
分別采用化學處理、等離子體處理、偶聯劑處理、γ射線輻照等單一改性方法和"輻照+等離子體"、"輻照+等離子體+偶聯劑"等綜合改性方法對PBO纖維進行表面處理,之后對各種不同方法改性后的纖維進行了單絲拉伸強度、與樹脂的接觸角和單絲拔出性能測試。結果表明,經綜合改性方法處理后的PBO纖維綜合性能,單絲拉伸強度保持率為85.1%,與水的接觸角達到74.15°;與未經表面處理的纖維相比,其與樹脂基體間的粘結強度提高了48.6%。
采用真空灌注成型工藝制備了模擬葉片模具玻璃鋼復合材料試板,利用碳化硅作為試板的導熱層,研究了不同目數的碳化硅導熱均勻性。結果表明,當220目碳化硅與100目碳化硅質量比為1∶1時,碳化硅導熱均勻;當碳化硅/環氧樹脂混合體系的黏度為2.9Pa·s時,體系具有適宜的刮膩性,適合將其作為葉片模具熱容層;將碳化硅應用于葉片模具生產中時,模具表面平均溫度為63℃,溫度整體分布比較均勻。