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1) modified fly ash-clay ceremsites with nanometer material
纳米改性粉煤灰-粘土陶粒
2) nano-modified ceramic particles
纳米改性陶粒
1.
The immobilizations of papain using covalent and chemical crosslinking method on the nano-modified ceramic particles have been studied.
本文以纳米改性陶粒为载体,以盐酸、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH-570)、戊二醛对陶粒进行表面活化处理,采用化学键合和共价交联的方法固定化木瓜蛋白酶。
3) fly ash-treated soil
粉煤灰改性土
1.
Comparative tests on basic physical characteristics,compaction behavior,and California bearing ratio of typical middle expansive soils,fly ash-treated soils and Lime-treated soils have been carried out.
开展了典型中膨胀土、粉煤灰改性土与石灰改性土的基本物理特性、击实特性、强度特性比较试验。
4) fly-ash modified loess
粉煤灰改性黄土
1.
It has been found that the better fly-ash modified loess liner could be achieved while fly-ash filling rate is 10% by the compacting and permeability tests.
对压实黄土和压实粉煤灰改性-黄土,分别用清水和渗滤液进行室内渗透试验,结果表明:渗滤液在压实粉煤灰改性黄土中的渗透系数≤1。
5) fly ash ceramsite
粉煤灰陶粒
1.
Application of fly ash ceramsite in wastewater treatment;
粉煤灰陶粒在废水处理中的应用
2.
In view of fly ash ceramsite produced by Daqing thermal power plant fly ash for new building materials company,Dinglu cement,and Dafang superplasticizer of Jilin Province,four factors were chosen,which were cement quantity,the volume of sand and superplasticizer quantity.
针对大庆热电厂粉煤灰新型建材公司的粉煤灰陶粒,吉林省的鼎鹿牌水泥、大方牌减水剂,将水泥用量、净水用量、体积砂率和减水剂用量作为4个因素,每个因素取3个值,通过正交实验,测定试件的塌落度、7 d抗压强度、28 d抗压强度。
3.
The lightweight aggregate of fly ash ceramsite for replacing coarse-to-fine aggregate in concrete is adopted.
采用粉煤灰陶粒轻骨料代替普通混凝土中的粗细骨料,通过对C40、C50、C60高性能混凝土的相关试验研究表明,粉煤灰陶粒可以全部代替碎石,部分代替普通砂,且代替后的混凝土和易性、强度、抗冻性、抗渗性等耐久性指标均优于普通骨料混凝土,实现了用可再生资源替代不可再生资源的梦想,符合循环经济发展的战略要求。
6) argil fly-ash concrete
陶粒粉煤灰混凝土
1.
Study on application of argil fly-ash concrete to highway-bridge abutment-backfill;
陶粒粉煤灰混凝土在桥涵台背回填中的应用研究
2.
Secondly,models with different backfill-material such as argil fly-ash concrete,soil,sand,grit and lime-stabilized soil were experimented.
首先,推导了台背回填问题的离心模型试验相似律;其次,进行了陶粒粉煤灰混凝土、粘性土、风积砂、砂砾和石灰土等几种材料的台背回填离心模型试验。
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术
纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。 制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程: 高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。 熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。 机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。 聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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