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木质素磺酸盐/再生聚氨酯泡沫网络型聚氨酯泡沫材料的制备与胞体结构特性 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了不同醇解剂(乙二醇和-缩乙二醇)以及乙二醇用量对再生聚氨酯泡沫(PUF)的影响。结果显示乙二醇比-缩乙二醇有更好的醇解性能,而且随着乙二醇用量的增加,再生PUF的黏度值减小。用木质素磺酸盐(IS)和再生PUF制备网络型PUF材料,并对其微观结构、导热系数和压缩性能进行了表征。结果显示,LS/再生PuF网络型PuF材料导热系数随着再生PUF量的增加呈上升趋势,原因是随着再生PUF量的增加,胞体中薄膜的开孔率提高,降低了材料的保温性能。压缩强度(σ10)在38.4~544kPa之间,扫描电镜(SEM)图显示再生PUF量的增加影响了胞体骨架厚度和胞体结构。 相似文献
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针对纤维素(CE)气凝胶机械回弹性、尺寸稳定性差等问题,基于冷冻干燥工艺和化学气相沉积技术,利用聚乙烯醇(PVA)对CE进行复配,以甲基三乙氧基硅烷(MTES)对CE/PVA进行改性,制备了具有轻质性、高弹性和疏水性的多孔S-CE/PVA复合气凝胶。研究了PVA添加量对S-CE/PVA复合气凝胶力学性能的影响,随着引入PVA质量分数的增加,纤维素气凝胶的压缩强度增加;当PVA添加量为纤维素质量的15%(S-CE/PVA-15%)时,气凝胶压缩应力增加至66 kPa,比纯的硅烷改性纤维素气凝胶提升了6.5倍。同时探究了MTES改性对复合气凝胶微观结构、热稳定性、亲/疏水性、比表面积和物理特性的影响,改性后的S-CE/PVA复合气凝胶具有紧密的片层结构,初始分解温度由284.0℃上升至314.6℃,水接触角高达115°,比表面积为109.42 cm3/g,密度为0.045 g/cm3,孔隙率大于95%。 相似文献
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研究了不同醇解剂(乙二醇和一缩乙二醇)以及乙二醇用量对再生聚氨酯泡沫(PUF)的影响.结果显示乙二醇比一缩乙二醇有更好的醇解性能,而且随着乙二醇用量的增加,再生PUF的黏度值减小.用木质素磺酸盐(LS)和再生PUF制备网络型PUF材料,并对其微观结构、导热系数和压缩性能进行了表征.结果显示,LS/再生PUF网络型PUF材料导热系数随着再生PUF量的增加呈上升趋势,原因是随着再生PUF量的增加,胞体中薄膜的开孔率提高,降低了材料的保温性能.压缩强度(σ10)在38.4~544kPa之间,扫描电镜(SEM)图显示再生PUF量的增加影响了胞体骨架厚度和胞体结构. 相似文献
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哈尔滨绕城西线高速公路软土地基沉降的计算及其分析 总被引:1,自引:0,他引:1
根据现场勘察结果,用现代土力学理论对哈尔滨绕城高速公路软土地基试验段路基的沉降量进行了计算和分析,对未来将会发生的不均匀沉降做出了预报,为工程施工提供参考。 相似文献
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急性脊髓损伤(ASCI)是兽医临床上常见而又严重的创伤,其致残率极高。常见的急性脊髓损伤主要见于脊柱骨折(椎体骨折、椎体错位、椎弓骨折等)、椎间盘脱出或突出等。脊椎骨折主要与外伤有关,如:车祸、从高处跌落、暴力打击脊柱等。常见的脊柱骨折类型主要有:暴裂骨折、移位骨折、压缩性骨折等。 相似文献
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急性脊髓损伤(ASCI)是兽医临床上常见而又严重的创伤,其致残率极高。常见的急性脊髓损伤主要见于脊柱骨折(椎体骨折、椎体错位、椎弓骨折等)、椎间盘脱出或突出等。脊椎骨折主要与外伤有关,如:车祸、从高处跌落、暴力打击脊柱等。常见的脊柱骨折类型主要有:暴裂骨折、移位骨折、压缩性骨折等。 相似文献
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关中西部黄土地基强夯处理工程效果研究 总被引:4,自引:0,他引:4
根据实际工程地基强夯处理的试验资料,分析了强夯对土体密度、压缩性、湿陷性等性质的影响,探讨了强夯法处理湿陷性黄土地基的工程效果及有效影响深度,评价了目前国内外几种常用的影响深度计算公式的适应性,提出了适用于关中西部黄土地区的影响系数及其它量取值范围。 相似文献
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植被恢复对典型黑土表层土壤压缩性和承载能力的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
以恢复年限分别为14、36、50 a的落叶松人工林及相邻耕地表层土壤(0~10 cm)为研究对象,采用快速固结试验法,对土壤孔隙比、压缩指数、先期固结压力等指标进行测试,分析植被恢复对典型黑土表层土壤压缩性、承载能力的影响。结果表明:土壤孔隙比、压缩指数、先期固结压力,均随恢复年限的增加而增加,压缩指数、先期固结压力变化范围分别为0.231~0.399、4.2~100.0 k Pa。落叶松林地土壤压缩指数、先期固结压力,均显著高于耕地土壤(p0.05);随植被恢复年限的增加,典型黑土表层土壤压缩性、承载能力逐渐提高,耕性有所增强。土壤力学性质指标与理化性质之间,表现出显著的相关性(p0.05);压缩指数与土壤黏粒比例、有机质质量分数之间关系更为紧密(p0.01);先期固结压力与土壤黏粒比例呈极显著负相关(p0.01)。植被恢复导致土壤有机质质量分数的增加;土壤密度和黏粒比例的降低,是黑土表层土壤压缩性增加、土壤承载能力增强的重要原因。 相似文献