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通过热解并酶解玉米淀粉,制备了一种水泥水化热调控材料(hhrm),并使用x射线衍射(xrd)、扫描电镜(sem)和凝胶渗透色谱(gpc)对其进行了表征.结果表明:hhrm为结晶度较高的多孔结构,当hhrm以固体粉末状态掺入时,可降低水泥水化放热速率峰值约55%,以溶解状态掺入时则仅仅延长了水泥水化诱导期.通过试验推测,hhrm是通过缓慢释放糖链到水泥颗粒上而起到了降低水泥水化放热速率峰值的作用.
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pbt/abs主要用途1、电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等;2、汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等;3、工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等;4、其他:电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。 欢迎来电查询物料性质,免费提供物性表,提供加工相关数据与物料应用范围。
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通过研究ca砂浆(水泥乳化沥青砂浆)的流变性能及乳化沥青的储存稳定性,提出了ca砂浆抗离析的关键控制指标.结合经典胶体理论和水泥水化理论,探讨了电解质对乳化沥青稳定性的影响,分析了水泥水化与乳化沥青破乳的交互影响.研究表明:ca砂浆属于典型的赫-巴(hb)流体,屈服应力及黏度是控制其离析的重要指标;水泥通过水化向溶液释放高价阳离子,进而影响乳化沥青的稳定性;ca砂浆的泌水是水泥水化与乳化沥青破乳相互作用的结果,离析是泌水的必要条件.
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为实现连续加载过程中木材微观结构特征变化的快速自动检测,采用微型力学试验机和具自动聚焦功能的图像采集系统相结合的方法,以杉木(cunninghamia lanceolata)为研究对象,对试样进行受压加载及微观特征图像的自动连续采集和测量分析.结果表明,通过该方法可以实现在一定时域内自动检测木材连续受压变形过程中微观结构特征的变化,并可结合加载条件分析木材微观结构特征的变化规律.
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