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  • 简介:通过离子交换法制备了十二烷基磺酸钠、酒石酸氢钠、衣康酸改性的水滑石和十二烷基磺酸钠/衣康酸、十二烷基磺酸钠/酒石酸氢钠协同改性的水滑石(LDHs),通过熔融插法制备得到了LDHs/PP复合材料。采用红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)水滑石的结构和性能进行了分析表征,研究了LDHs/PP复合材料的力学性能和阻燃性。结果表明:上述几种单一和复合有机酸及盐改性剂都能不同程度地扩大水滑石的间距;采用酸/盐协同改性的水滑石不仅有机基团含量较高,而且间距大,显著提高PP的弯曲强度和阻燃性,表明酸和盐复合改性水滑石有显著协同作用及改性水滑石与PP基体相容性好。

  • 标签: 水滑石 聚丙烯 有机酸 插层改性 阻燃性 复合材料
  • 简介:本文介绍了一起由化工原料杂质引起的钾盐镀锌故障的分析及处理过程。

  • 标签: 镀锌 杂质 故障分析
  • 简介:本文介绍了生产过程中,镀锌零件出现镀层发黑、粗糙故障的分析处理的全过程。

  • 标签: 镀锌 表面发黑 故障分析
  • 简介:研究了钢铁零件镀锌铁合金工艺,镀层盐雾实验可达到1200小时无红锈,该电镀工艺已应用于生产。

  • 标签: 锌铁合金 电镀工艺 盐雾试验
  • 简介:介绍国内外电镀锌基合金的研究及应用情况及其发展。

  • 标签: 锌合金 电镀 发展
  • 简介:本文主要分析了获得纳米镀层的方法,研究了在普通氯化钾镀锌液中,加入纳米镀锌添加剂,一般的工艺条件,获得了20nm-90nm的镀锌

  • 标签: 纳米镀锌 添加剂 工艺研究
  • 简介:介绍了镀锌三价铬钝化的现状、优点与存在问题、影响钝化耐蚀性的因素,列举了一些三价铬钝化配方实用工艺。

  • 标签: 镀锌 三价铬钝化 应用现状
  • 简介:目前,测定酸性镀锌溶液中硼酸的方法有几种,不同方法测定结果的差异较大,有些方法的误差是不能允许的。实验表明,不能用柠檬酸钠和EDTA—Na2掩蔽锌离子。但是,用草酸钠或亚铁氰化钾掩蔽锌离子,能够消除锌离子测定硼酸的干扰。用甘露醇与硼酸反应生成较强的络合酸,以酚酞作指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定。本法准确度较高,能够满足监控酸性镀锌溶液中硼酸的要求。

  • 标签: 酸性镀锌 硼酸 草酸钠 亚铁氰化钾 掩蔽剂
  • 简介:介绍了我国常用的几种管道表面处理的方法和管道防腐涂料对表面处理质量的基本要求,分析了表面处理质量几个重要的影响因素,提出了提高防腐寿命的建议。

  • 标签: 管道 表面处理 防腐层
  • 简介:广州思肯德电子测量设备有限公司(以下简称“思肯德”)是法国SCANTECH公司在广州设立的独资公司,专业从事各种塑料薄膜片材的在线厚度检测及控制设备的生产和服务培训等工作。

  • 标签: 电子测量设备 厚度检测 控制技术 广州 在线 控制设备
  • 简介:利用仲裁法QB/T2623.3-2003肥皂中总脂肪物含量进行测定的方法耗时较长,约需要7~8小时;而根据简化法QB/T2485-2008附录B,干钠皂的测定中用到的蜂蜡和半精炼石蜡的检测费用又较高。为适合实际生产需求,快速测定复合皂中的干钠皂含量,在热板法基础上引入新的酒精试剂,加快了测定时的破乳速度。本文对比了不同表面活性剂及其含量对于检测结果的影响,使原有分析方法得以改进。

  • 标签: 表面活性剂 检测结果 快速测定 生产需求 破乳速度
  • 简介:一次由氯化锌质量问题引起的酸性镀锌故障进行了分析,实验表明,这批氯化锌原料含有有机杂质,导致镀层无光泽、发花,用活性炭处理镀液排除了这起故障。

  • 标签: 酸性镀锌 氯化锌 有机杂质 故障分析
  • 简介:炉箅被称为造气炉的心脏设备,不仅仅因为它是造气炉装置中唯一的1台转动设备,更重要的是,炉箅是造气炉布气排渣生命活动的搏击器。高温火气化反应能否强烈进行、能否持久延续的关键设备。

  • 标签: 气化造气炉 炉箅 煤气 气化反应 换热设备 温度
  • 简介:机械镀锌作为一种镀锌工艺,有着低污染、低成本、操作简单、镀后工件质量佳的优点。近几年来,机械镀锌五金件外贸出口量逐年增大,产品受到外商的好评。本文就我国五金行业的发展现状,结合机械镀锌处理五金件的特点以及存在的问题,评述了机械镀锌在五金行业中的应用现状,同时展望了机械镀锌在五金行业的发展前景。

  • 标签: 机械镀锌 小五金 技术评价
  • 简介:1、将涂料中的金属粉或非金属粉助剂在一种高效研磨设备中加工,形成长度在3~15nm厚度在100nm以下的纳米厚度的鳞片和一部分粒径在几十纳米的粒子,这些鳞片和粒子产生表面断键和残键,表面能增加使其形成超微活性体。

  • 标签: 填充材料 鳞片 厚度 纳米 涂料 简介
  • 简介:聚合物微共挤出技术是指将两种或两种以上聚合物共挤出形成几十乃至上千交替的复合物,所获得挤出厚度可以是微米级甚至纳米级。微共挤材料自身具有与大分子链尺寸相当的一维微米甚至纳米级结构,这种有序的交替结构是普通共挤出技术所难以达到的。由于利用该技术生产的交替叠复合材料不仅可以获得更好的力学、光学、阻透及电性能等,

  • 标签: 共挤出技术 功能复合材料 叠层复合材料 制备 聚合物 纳米级