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詞條說明
為了提高水泥基材料的熱電性能,采用水熱合成法制備了納米MnO2粉末,并將其作為熱電組分摻入到水泥漿中,研究了不同摻量下水泥基復(fù)合材料的熱電性能,并著重探討了其熱電機(jī)理.結(jié)果表明:水泥基復(fù)合材料的Seebeck系數(shù)隨著納米MnO2粉末摻量的增加而增大,當(dāng)納米MnO2粉末摻量為水泥質(zhì)量的5.0%時,水泥基材料的Seebeck系數(shù)高達(dá)3 300.0μV/℃,約為碳纖維水泥基材料的30倍之多.研究結(jié)果在建
與相鄰構(gòu)造層粘結(jié)牢固。聚氨酯界面砂漿采用專用的高分子乳液復(fù)配適量的無機(jī)膠凝材料配制而成。界面砂漿同時對硬泡聚氨酯表面和無機(jī)抹面材料均具有良好的粘結(jié)效果,從而可以將聚氨酯保溫與膠粉聚苯顆粒防火透氣過渡層牢固地復(fù)合在一起,也對硬泡聚氨酯表面起到一定的保護(hù)作用,防止硬泡聚氨酯噴涂后表面因暴露在陽光照射下發(fā)生黃變、粉化等不良現(xiàn)象。膠粉聚苯顆粒防火透氣過度層的優(yōu)良保護(hù)性能。膠粉聚苯顆粒漿料含有大量無機(jī)材料,
為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,解決既可使用豐富石灰石資源制造建筑材料、又不使石灰石高溫分解排放CO2的矛盾,模擬了地底堆積巖的形成過程,在水熱條件下將石灰石粉末與廢玻璃混合,在低溫(≤200℃)下固化成具有高強(qiáng)度的建筑材料,由于低溫下石灰石不分解從而實(shí)現(xiàn)了CO2零排放.研究表明:無機(jī)添加劑的含量、固化時間以及固化溫度均會影響產(chǎn)品強(qiáng)度,生成的硅酸鈣水合物(C-S-H)和托勃莫來石被證明是產(chǎn)品強(qiáng)度增加的主要原因.
為了研究竹層積材在高溫中和高溫后的抗彎性能,在20~225℃下對104個試樣進(jìn)行了三點(diǎn)靜態(tài)抗彎測試.結(jié)果表明:隨著溫度的升高,高溫中和高溫后竹層積材的抗彎強(qiáng)度、彈性模量和延性系數(shù)均明顯減小;相對于高溫中的試樣,高溫后的試樣抗彎強(qiáng)度和彈性模量均明顯較高,而其延性系數(shù)則較低.根據(jù)回歸分析,建立了竹層積材在高溫中和高溫后的相對抗彎強(qiáng)度與溫度的關(guān)系模型,該模型預(yù)測結(jié)果與實(shí)測值吻合良好. 宿遷金屬瓦批發(fā) 對
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