廣西梧州耐酸耐高溫砂漿_耐酸耐高溫材料廠家
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新型航空發(fā)動機(jī)風(fēng)扇葉片采用了纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料葉片前緣與薄金屬包邊粘接的結(jié)構(gòu)。針對葉片包邊的材料組成和結(jié)構(gòu)特點(diǎn),分析了常用的超聲穿透法和超聲反射法對葉片包邊粘接質(zhì)量檢測的適用性,提出了超聲C掃穿透法和高分辨超聲A掃對面反射法結(jié)合的檢測方法。結(jié)果表明,采用提出的檢測方法能夠全部檢出試樣中5 mm×5 mm的Ⅰ界面和Ⅱ界面人工脫粘缺陷,且可有效地檢測實(shí)際產(chǎn)品中的包邊脫粘缺陷。介紹了碳纖維導(dǎo)電玻璃鋼陽極管在濕式靜電除塵領(lǐng)域中的應(yīng)用狀況及性能要求。根據(jù)導(dǎo)電玻璃鋼制品的特點(diǎn),分析了陽極管的設(shè)計(jì)及成型工藝。
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璃的作用:水玻璃可以做為固體粘結(jié)劑,也可以和蛭石和珍珠巖等類似輕骨料混合加強(qiáng)硬度,形成高溫耐火材料用絕緣板,防火性能好,高溫絕緣性能強(qiáng)?!∷AВ追Q“泡花堿”,是由堿金屬氧化物和二氧化硅組合而成的能容易水的一種金屬硅酸鹽物質(zhì)。建筑工程中常用的水玻璃是硅酸鈉的水溶液。
水玻璃用途: 1、配置快凝防水劑 以水玻璃為防水基料,加入兩種、三種或者四種礬配置成兩礬、三礬、或四礬快凝防水劑。這種防水劑凝結(jié)速度一般不超過一分鐘。工程上利用它的速凝作用和粘附性,摻入水泥漿、砂漿或混凝土中,用于修補(bǔ)、堵漏、搶修、表面處理用。因?yàn)槟Y(jié)迅速,不宜伴制水泥防水砂漿,用作屋面或地面的剛性防水層?!?、配置耐熱砂漿、耐熱混凝土或耐酸砂漿、耐酸混凝土 以水玻璃為膠凝材料,氟硅酸鈉做促凝劑,耐熱或耐酸粗細(xì)骨料按一定比例配置而成。水玻璃耐熱混凝土的極限使用溫度在1200攝氏度以下。水玻璃耐酸混凝土一般用于儲酸槽、酸洗槽、耐酸地平及耐酸器材等。3、涂刷建筑材料表面,可以提高材料的抗?jié)B和抗風(fēng)化能力 用水玻璃浸泡處理多孔材料時(shí),可使其密度和強(qiáng)度提高。對粘土磚、硅酸鹽制品、水泥混凝土等,均有良好效果。但不能用以涂刷或浸漬石膏制品,因?yàn)楣杷徕c與硫酸鈣會發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)硫酸鈉,在制品孔隙中結(jié)晶,體積顯著膨脹,從而導(dǎo)致制品的破壞?!?、加固地基,提高地基的承載力 將液體水玻璃和氯化鈣溶液輪流交替向地層注入,發(fā)生反應(yīng)生成的硅酸凝膠,將土壤顆粒包裹并填實(shí)其孔隙。硅酸膠體為一種吸水膨脹的凍狀凝膠,因吸收地下水而經(jīng)常處于膨脹狀態(tài),阻止水分的滲透而使土壤固結(jié)?!?、水玻璃還可以作為多種建筑涂料的原料 將液體水玻璃與耐火填料等調(diào)成糊狀的防火漆,涂于木材表面,可抵抗瞬間火焰,著火點(diǎn)降低。水玻璃,俗稱“泡花堿”,是由堿金屬氧化物和二氧化硅組合而成的能容易水的一種金屬硅酸鹽物質(zhì)。建筑工程中常用的水玻璃是硅酸鈉的水溶液。水玻璃是什么?水玻璃的用途是什么?下面跟小編一起去看看水玻璃的用途吧。
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為了滿足對活性粉末混凝土(RPC)結(jié)構(gòu)進(jìn)行非線性分析和設(shè)計(jì)的需要,通過試驗(yàn)研究了RPC試件在雙軸受壓狀態(tài)下的強(qiáng)度和變形特性,分析了RPC的破壞形態(tài)、雙軸抗壓極限強(qiáng)度、峰值應(yīng)變、應(yīng)力-應(yīng)變曲線等變化規(guī)律,給出了RPC的二軸峰值應(yīng)力包絡(luò)圖與峰值應(yīng)變包絡(luò)圖,建立了主應(yīng)力空間下RPC的雙軸破壞準(zhǔn)則,為RPC按多軸強(qiáng)度理論進(jìn)行設(shè)計(jì)提供了試驗(yàn)依據(jù).玻璃鋼由于具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高和耐熱性好等優(yōu)點(diǎn),在航空航天、民用產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。對于在役的玻璃鋼制品,由于長時(shí)間的分化腐蝕或制品中存在分層缺陷等原因,會造成材料厚度發(fā)生變化。對于很難找到材料二次底波的高衰減玻璃鋼,提出了一種利用一次底波來測量聲速,進(jìn)而求得材料厚度的方法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,利用一次底波法測量幾種材料的厚度,誤差為±0.15 mm。利用這種方法測量高衰減玻璃鋼的厚度是可行的,對于高衰減玻璃鋼現(xiàn)場測厚有很大的指導(dǎo)意義。
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水玻璃性質(zhì):1、粘結(jié)強(qiáng)度較高:水玻璃有良好的粘結(jié)能力,硬化時(shí)析出的硅酸凝膠,有堵塞毛細(xì)孔隙而防止水滲透的作用。2、耐熱性好:水玻璃不燃燒,在高溫下硅酸凝膠干燥得更加強(qiáng)烈,強(qiáng)度并不降低,甚至有所增加。用于配置水玻璃耐熱混凝土,耐熱砂漿,耐熱膠泥等。3、耐酸性強(qiáng):水玻璃能經(jīng)受除、過熱(300攝氏度以上)磷酸、高級脂肪酸或油酸以外的幾乎所有的無機(jī)酸和有機(jī)酸的作用,用于配置水玻璃耐酸混凝土、耐酸砂漿、耐酸膠泥等。4、耐堿性、耐水性較差:水玻璃加入氟硅酸鈉后,仍不能完全硬化,仍有一定量的水玻璃。由于水玻璃可溶于堿,且溶于水,所以水玻璃硬化后不耐堿、不耐水。為了提高耐水性,可以采用中等濃度的酸對已硬化的水玻璃進(jìn)行酸性處理。
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介紹了碳纖維導(dǎo)電玻璃鋼陽極管在濕式靜電除塵領(lǐng)域中的應(yīng)用狀況及性能要求。根據(jù)導(dǎo)電玻璃鋼制品的特點(diǎn),分析了陽極管的設(shè)計(jì)及成型工藝。采用低溫延度試驗(yàn)與彎曲梁流變試驗(yàn),通過數(shù)據(jù)回歸分析,對溶解性膠粉改性瀝青及其與苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)復(fù)合的改性瀝青低溫性能進(jìn)行評價(jià).結(jié)果表明:當(dāng)用膠粉和SBS對瀝青復(fù)合改性時(shí),增大膠粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)能有效提升瀝青的低溫塑性變形能力和低溫流變性能,增大SBS質(zhì)量分?jǐn)?shù)能提升瀝青的低溫塑性變形能力,但高摻量SBS可能降低瀝青低溫流變性能;隨著膠粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)和SBS質(zhì)量分?jǐn)?shù)的增大,瀝青低溫性能提升幅度逐漸降低;當(dāng)膠粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%且SBS質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%時(shí),改性劑利用效率最高.
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水玻璃用途:1、配置快凝防水劑以水玻璃為防水基料,加入兩種、三種或者四種礬配置成兩礬、三礬、或四礬快凝防水劑。這種防水劑凝結(jié)速度一般不超過一分鐘。工程上利用它的速凝作用和粘附性,摻入水泥漿、砂漿或混凝土中,用于修補(bǔ)、堵漏、搶修、表面處理用。因?yàn)槟Y(jié)迅速,不宜伴制水泥防水砂漿,用作屋面或地面的剛性防水層。2、配置耐熱砂漿、耐熱混凝土或耐酸砂漿、耐酸混凝土以水玻璃為膠凝材料,氟硅酸鈉做促凝劑,耐熱或耐酸粗細(xì)骨料按一定比例配置而成。水玻璃耐熱混凝土的極限使用溫度在1200攝氏度以下。水玻璃耐酸混凝土一般用于儲酸槽、酸洗槽、耐酸地平及耐酸器材等。3、涂刷建筑材料表面,可以提高材料的抗?jié)B和抗風(fēng)化能力用水玻璃浸泡處理多孔材料時(shí),可使其密度和強(qiáng)度提高。對粘土磚、硅酸鹽制品、水泥混凝土等,均有良好效果。但不能用以涂刷或浸漬石膏制品,因?yàn)楣杷徕c與硫酸鈣會發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)硫酸鈉,在制品孔隙中結(jié)晶,體積顯著膨脹,從而導(dǎo)致制品的破壞。4、加固地基,提高地基的承載力將液體水玻璃和氯化鈣溶液輪流交替向地層注入,發(fā)生反應(yīng)生成的硅酸凝膠,將土壤顆粒包裹并填實(shí)其孔隙。硅酸膠體為一種吸水膨脹的凍狀凝膠,因吸收地下水而經(jīng)常處于膨脹狀態(tài),阻止水分的滲透而使土壤固結(jié)。5、水玻璃還可以作為多種建筑涂料的原料將液體水玻璃與耐火填料等調(diào)成糊狀的防火漆,涂于木材表面,可抵抗瞬間火焰,著火點(diǎn)降低。
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通過線性極化、電化學(xué)阻抗譜等測試方法,研究了耐蝕鋼筋和普通鋼筋在Cl-侵蝕環(huán)境下的腐蝕行為,對比了不同組成鋼筋間耐蝕性能的差異,并考察了主要成分為N,N-二甲基乙醇胺的阻銹劑與耐蝕鋼筋的協(xié)同防腐作用效果.結(jié)果表明:在Cl-侵蝕環(huán)境中,添加了單一合金元素Cr的耐蝕鋼筋耐蝕性能略有提高,而添加了Cu,Ni,Cr多種合金元素的耐蝕鋼筋耐蝕性能進(jìn)一步提高.在摻加阻銹劑后,耐蝕鋼筋和普通鋼筋的耐蝕性能不同程度提升,其中,阻銹劑與耐蝕鋼筋的協(xié)同防腐作用使得鋼筋的腐蝕速率顯著降低.針對碳纖維復(fù)合材料反射鏡特殊應(yīng)用,從熱穩(wěn)定性以及彎曲剛度均勻性兩方面,對層合板進(jìn)行鋪層設(shè)計(jì)與優(yōu)化。最終優(yōu)化的16層鋪層設(shè)計(jì)[22.5 90-45-22.5 67.5-67.5 0 45]s彎曲剛度均勻性最好,同時(shí)具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性。該鋪層設(shè)計(jì)為高精度、高熱穩(wěn)定性碳纖維層合面板研制提供參考,特別適合于變形鏡的鋪層設(shè)計(jì)應(yīng)用。
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