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10 个结果
  • 简介:为提供具有良好固沙植生能力的固沙材料,有效控制土地沙漠化,在石膏基固沙复合材料基础上,配以有机肥、秸秆、黑土辅助材料,优化植物相容性的石膏基固沙复合材料制备工艺。结果表明:在有机肥掺为6%、秸秆掺量为6%、黑土掺量为15%时,该材料性能最佳,并与植物相容性良好,此时固沙植生材料抗压强度为1.63MPa,保水率为71.70%,孔隙率为50.59%,出苗率为98.00%。该固沙材料制备成本低,对环境无污染,与植物相容性效果显著。这为青海湖周边沙化地区提供有效的固沙植生材料奠定了基础。

  • 标签: 石膏基固沙材料 植物相容性 出苗率
  • 简介:石膏型熔模铸造和反重力铸造工艺相结合进行镁合金铸造,研究了充型压力对ZM5镁合金石膏型薄壁件成形及铸态组织和力学性能影响,结果表明,最佳成型压力为40kPa时,铸件成形较好,镁合金铸态力学性能最佳,试样抗拉强度为(19±5)MPa,延伸率为(1.54±0.2)%。生产结果证明,铸型预热温度330-350℃,镁合金浇注温度730-750℃,成型压力35-40kPa,能够满足镁合金薄壁件成形要求。

  • 标签: ZM5镁合金 反重力铸造 充型压力 显微组织 力学性能
  • 简介:研究了白水泥和碳酸钾作为激发剂对掺加有机硅的磷石膏制品的强度、吸水率、软化系数和微观结构的影响。结果表明,有机硅掺量1.0%,2h时磷石膏吸水率为0.75%,48h时其吸水率达到13.84%;当0.15%的白水泥、0.15%的碳酸钾与1.0%的有机硅油复合时,磷石膏72h吸水率明显降低为11.11%,软化系数提高到0.60;通过扫描电镜观察其微观结构发现,激发剂和有机硅复掺的磷石膏水化产物较单掺有机硅的结晶程度高且排列更为紧密。

  • 标签: 激发剂 磷石膏 有机硅 吸水率
  • 简介:Laboratoire“MatiereMolleetChimie”(CNRS/ESPCIParisTech)的研究人员采用在工业上常用的原材料(例如环氧树脂、固化剂和催化剂)研制出一种保持原有性能的分子网构成的新型有机材料。加热时,在不改变原子之间的交叉连接数的情况下,分子网能够进行自身重组。这种新材料能像玻璃一从液态变成固态,反之亦然。直到现在,只有二氧化硅和一些已知的无机有机化合物表现这种特性。这种材料很像有机硅胶材料,即使加热到它的玻璃转化温度以上也不会熔解。

  • 标签: 玻璃转化温度 原材料 革命性 加工 有机化合物 环氧树脂
  • 简介:市场消息人士称,由于竞销,中国产硅锰(含65%锰)的现货价从2006年2月13日的625~650美元/mt日本到岸价降到了2月20日的620~650美元/mt到岸价。由于税制改革,绝大多数的报盘都早涨价了,但一些卖主却以很低的价位降价成交。

  • 标签: 硅锰 日本 税制改革 中国 美元 市场
  • 简介:据物理学家组织网近日报道,“一种新型塑料可模仿人体皮肤,当被划伤或割伤时会‘出血’变红以警示受伤,而创面触光后又可自愈合,这为飞机、汽车、手机、笔记本电脑和其他产品提供了理想的自修复表面。”这是美国南密西西比大学一个研究小组的科研人员在第243届美国化学协会全国会议及博览会上的描述。

  • 标签: 人体皮肤 新型塑料 自愈合 笔记本电脑 物理学家 科研人员
  • 简介:四氧化四银(Tetrasilvertetxoxide,Ag4O4)是一种具有活跃电子、反磁性和半导电性的分子晶体,可与表面裸露的蛋白质-N基(-NH,-NH2)和-S基(S-S,-SH)发生热力学吸附并触发氧化还原反应,改变微生物蛋白质构象而起到抑效果,具有潜在应用价值。为了开发基于纳米高价银氧化物的生物医用材料,采用软化学方法制得Ag4O4,并利用扫描电镜、纳米粒度与电位分析仪、X射线衍射仪、热分析仪和激光显微拉曼光谱仪对其理化性质进行了表征,利用抑圈法和液体光电比浊法对其抗茵性能进行了评价。结果表明,实验制备的四氧化四银性质完全符合预期,抗茵性能优良,为进一步研制抗菌性能良好的医用材料提供了有益借鉴。

  • 标签: 纳米无机材料 多价银氧化物 四氧化四银 抗菌 软化学
  • 简介:利用共沉淀法实现石墨烯纳米片均匀负载粒径为5nm的氧化锌颗粒,并研究了石墨烯/氧化锌纳米衍生体的光催化性能,结果表明,合成的石墨烯/氧化锌纳米衍生体比纯氧化锌纳米颗粒对甲基橙有机染料具有更好的光催化活性。当石墨烯在衍生体中的含量为0.51wt.%时,获得的衍生体具有最强的光催化活性,在90rain内能全部降解溶液中的甲基橙。光催化活性的提高主要贡献于石墨烯良好的电子输运性能,能有效阻止氧化锌纳米颗粒中光生电子和空穴对之间的复合。

  • 标签: 石墨烯 氧化锌 小尺寸纳米颗粒 光催化性能
  • 简介:在传统的纳米压痕实验中,常采用已知折减弹性模量的标准试样经过多组压痕实验的方法求得面积函数A.然而,这种常用的方式所求得的面积函数,在压痕接触深度非常的情形下会造成较大误差.本文针对玻氏压头,采用纳米压痕实验修正其在压深范围内的面积函数,然后通过修正后的面积函数,使其在压深范围内测量的材料硬度值接近于真实值.

  • 标签: 纳米压痕 玻氏压头 面积函数 硬度 小压深