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  • 简介:皮革的微观结构取决于原料皮的品种质量,构形区段和皮革的制造方法,并影响其物理机械性能。本课题的目的在于确定对鞋面革微观结构和物理机械性能的影响。用面革和铬革——参比革作为研究对象,用皮革可比半面研究纤维结构和物理机械性能,采用的原料皮为小牛皮、牛犊皮和中牛皮,皮革的制造方法为公认的方法以加工成实验革和参比革。物理机

  • 标签: 鞋面革 纤维结构 铝钛锆鞣 性能
  • 简介:(一)代替铬的必要性近年来,每年环境期刊都强调代替铬、或通过更好地利用铬,渐渐地将铬废渣含量降低到最低限度的必要性。Sykes博士的“为21世纪作准备”的论文中强调了这个必要性,美国皮革化学家协会志上也刊登全世界皮革科研所长人们的观点综述,铬及铬的课题以不同的标题定期再一次出现:更有效地利用铬;代替铬闪避对于排出物更严格地控制;更有效地代替

  • 标签: 鞣革化合物 鞣剂 钛铝 TAL
  • 简介:本文介绍了我们对碱式硫酸铬溶液及碱式硫酸铬和碱式硫酸的混合溶液的研究情况,我们利用离予交换色谱(IEC)和凝胶过滤色谱(GFC)进行分离.配合光学检测量和电导检测等进行检测,将分离出的馏分加以收集,然后测定各馏分中的SO24-、Cr3+,A13+的含量.并探索各馏分的光学特性。通过以上工作.摸索出了一整套铬液.铬——液组成研究的分离和分析方法,同时也揭示出了铬——液中各络合物组成的电荷分布及分子尽寸分布的情况.

  • 标签: 铬-铝鞣液 组成 分析方法 鞣剂
  • 简介:摘要:采用电感耦合等离子体发射光谱法测定硅合金中、钙。以硝酸盐酸混合酸溶解处理试样,氢氟酸除硅,反应完全后,以高氯酸发烟赶尽氟离子,加盐酸溶解盐类。通过选择元素的分析线来优化测试条件,利用基体匹配法消除基体干扰。结果表明,、钙元素的测定结果的相对标准偏差为0.40-1.37%,加标回收率99.8%-100.8%。该法能够满足日常分析中对硅合金中、钙含量测定的需要。

  • 标签: 硅锆合金 ICP-OES法 铝 锆 钙
  • 简介:本文用凝胶色谱法,离子交换色谱法研究了静置三月后的糖还原铬液的组份以及醋酸钠作掩蔽剂对它们的影响.凝胶色谱法分离出五个组份.各组份中铬的分布比较均匀,但以分子大小为中等的组份中含量较多.则集中于分子大小为中等的组份中.含有醋酸钠的同样液分离出三个组份。铬和都大部份存在于分子大小为中等的组份中.但大分子组分和小分子组分中的铬含量较多.醋酸钠有使组份简并.使络合物分子大小均匀化的作用.醋酸钠对铬络合物的影响较大.离子交换色谱法分离出七个组份.它们所带的电荷由负一价到正六价。高电荷效组份的分子较大可能是多核络合物.各组份中铬的分布比较均匀.则集中于电荷效为中等的组份中。加有醋酸钠的液也分离出类似的七个组份,低电荷数组份中的铬置增多,中等电荷数的组份中铬量增加最多,离电荷数组份中的铬量明显减少,的分布也有类似的倾向,但变化不明显,与凝胶色谱法所得结果相似,醋酸钠有使络合物电荷数均匀化的作用,这种作用对铬络合物较明显,对络合物则不大.

  • 标签: 原铬铝 液组份 糖原铬
  • 简介:介绍了NiTiZr高温形状记忆合金的研究进展,重点评述了NiTiZr中Zr添加及热处理对合金的相变温度、形状记忆效应的影响,同时探讨了NiTiZr合金加工特性及相变的微观机理,最后提出了需要进一步研究的问题。

  • 标签: NiTiZr高温合金 形状记忆合金 相变温度 形状记忆效应
  • 简介:在波音和空中客车在商用飞机市场上一争雌雄之际,真正的唯一赢家是生产厂。随着商用飞机日益变大,为提高强度、减轻重量就必须使用更多的及其复合材料。由于膨胀特性及化学稳定性优越,在这一竞争中己战胜了

  • 标签: 航空业 优势 商用飞机 化学稳定性
  • 简介:目的:探究长期储存对树脂粘结剂在和氧化之间粘结效果的影响。方法和材料:4级块粘结在氧化片上,使用以下4种树脂:PanaviaF2.0(KurarayEurope).GCG-Cem(GCEurope),RelyXUnicem(3MESPE),SmartCem2(DentsplyDeguDent)。在37。C水浴分别保存24h、16d、90d、150d和6000次5~55℃冷热循环后检测粘结抗剪切强度。使用扫描电镜评价材料断裂模式。结果:保存90d组以及冷热循环后GCG-Cem抗剪切强度(16.9MPa,151MPa)和RelyXUnicem(10.8MPa.157MPa)比SmartCem2(71MPa,4.OMPa)以及PanaviaF2(4.1MPa,74MPa)粘结抗剪切强度高。保存150d组中,GCG—Cem和RelyXUnicem发生了混合破坏。1/3的SmartCem2和PanaviaF2样本发生内聚破坏;其他样本为混合破坏模式。24h组抗剪切强度分别为(GCG-Cem:26.OMPa.RelyXUnicem:205MPa.smartcem2:16.1MPa.PanaviaF2:23.6MPa)和16d组抗剪切强度分别为(GCG-Cem:12.8.RelyXUnicem:142MPa.SmartCem2:98MPa.PanaviaF2:147MPa).4种材料的抗剪切性能是相似的。结论:保存时间和冷热循环对氧化的树脂粘结效果有不同程度的影响。

  • 标签: 树脂粘结剂 粘结效果 氧化锆 钛片 储存 抗剪切强度
  • 简介:研究了硼丝细化剂对内燃机活塞宏观晶粒度、金相及力学性能的影响。结果表明:硼丝细化剂对宏观晶粒度细化效果显著,消除了粗大等轴晶及柱状晶和羽毛晶;添加硼丝细化剂后,初晶硅、合金相未发现明显变化,共晶硅有变短小的趋势;铝合金的机械性能得到明显改善,已批量应用。

  • 标签: 铝钛硼丝 活塞 铝合金粒细化
  • 简介:利用不浸酸铬鞣剂对软化裸皮进行预鞣制后,经酸液处理,再用常规铬粉进行鞣制。通过DSC-TG,SEM-EDS等检测方法,分析两步法铬革样的热分解性能、纤维分散状态、铬元素分布等指标变化规律。结果表明:不浸酸铬鞣剂在鞣制10min后,渗透深度为皮面下200um处,4h时后,可渗透至皮块断面中心,但坯革身骨较扁薄。再经常规铬粉鞣制30min后,皮块断面铬元素分布密度显著提高且更加均匀,蓝湿革的厚度与Ts显著增加、热分解温度提高、革纤维编织紧实。整个鞣制过程免去了工业用盐,大大降低了盐污染。

  • 标签: 不浸酸铬鞣剂 两步法鞣制 无盐浸酸 清洁生产
  • 简介:在栲胶存在的情况下,对Al^3+和EDTA之间定量反应的反应条件进行了详细的研究。建立了用快速络合法.然后再用返滴定法来测定有色残留液中的Al2O3的浓度的分析方法。实验证明该方法没有系统误差,而且重现性好,当Al2O3浓度在0.37g/L到1.92g/L时,标准偏差在0.01g/L左右。K^+,Na^+和Ca^+对该分析方法不会产生干扰。

  • 标签: AL2O3 络合法 鞣液 结合鞣 皮革 定植
  • 简介:针对[ZrO]^2+易水解聚合的特性,提出了在0.18-0.36mol/LHCl介质中加入过量的EDTA配位Zr(Ⅳ),再用氧氯化标准溶液作返滴定剂回滴过量的EDTA从而得出量的方法,该方法不用反复煮沸滴定,不需分段标定滴定度,终点敏锐稳定。干扰少。操作简便,用于刚玉磨料和刚玉耐火材料样品测定,分析时间只需4-6h,RSD(n=5)为0.058%-0.35%。样品加标回收率为99.70%-100.2%。结果满意。

  • 标签: 锆刚玉 磨料 耐火材料 返滴定法 氧氯化锆 氧化锆
  • 简介:英国航空母舰联盟报告说,英国公司已经开发了一种等离子喷涂涂层,专门用于保护新伊丽莎白女王号航空母舰的驾驶舱免受F-35B闪电Ⅱ型战斗机发动机的巨大压力所造成的热量。

  • 标签: 等离子喷涂 航空母舰 钛涂层 英国 保护 甲板
  • 简介:采用GaBi4模拟传统铬工艺和改性戊二醛工艺,利用生命周期评价(LCA)法对其结果进行评价,并结合荷兰莱顿大学环境科学中心(CML)开发的CML2001分析工具,找出革工艺中影响最大的方面及每个工序对各环境类别所产生的影响。结果表明,就革工艺、电力、热能及废水处理而言,两种革工艺对9个环境类别的贡献都较为显著,传统铬工艺的贡献高于改性戊二醛工艺,表明改性戊二醛工艺较传统铬工艺对环境更为友好。两种工艺的鞣制工序对环境的危害最大。在研究开发或实施清洁化革工艺时,应重点关注鞣制工序,这是减轻革工艺对环境污染最主要也是最直接的方法。

  • 标签: GaBi4 生命周期评价(LCA) 传统铬鞣工艺 改性戊二醛鞣工艺 CML2001
  • 简介:纳米级二氧化粉体的制备及表征;氧氯化对纳米直径硬硅钙石纤维制备中的影响;负载型纳米氧化复合载体研究进展;介孔氧化的制备及其氮物理吸附表征;负载型纳米氧化复合载体的研究进展

  • 标签: 纳米氧化锆 文摘 锆盐 二氧化锆粉体 纤维制备 复合载体
  • 简介:介孔二氧化的水热合成和表征摘要:以表面活性剂十二烷基磺酸钠为辅助模板剂,合成了具有较高稳定性的介孔二氧化。采用TG、XRD、FT-IR以及N2吸附.脱附等测试技术对产物进行了表征。研究结果表明,以阴离子型表面活性剂为模板合成的二氧化前驱体具有层状介孔结构,经过NaOH溶液处理后再经500℃煅烧仍能保持其介孔结构,

  • 标签: 阴离子型表面活性剂 介孔二氧化锆 十二烷基磺酸钠 文摘 锆盐 水热合成
  • 简介:水热法制备氧化钇稳定的氧化纳米晶及水溶胶邢艳红,丁士文摘要:以氧氯化为原料,以氨水作为沉淀剂,用NaOH调节pH并充当矿化剂,采用水热法制备了8%Y2O3稳定的ZrO2纳米粉体(YZS)及分散均匀的水溶胶;

  • 标签: 氧化钇稳定的氧化锆 文摘 锆盐 氧氯化锆 NAOH 纳米粉体