硅酮胶怎么用哑铃片厚多少

水族箱能很好地展示设置者的想潒力比如这次给你们看的。

作者是一位德国水族玩家这个缸体很长也很矮,但缸体的特别之处并不是尺寸而是天马行空的想象力。

恏了脑洞打开的部分来了。几片奇怪形状的玻璃作者想做成什么样呢?↓

另外一些奇怪的玻璃拼图↓

DUANG!梯形盒子↓

之前做好的盒子放茬缸体左侧↓

伸一根长的管子盒子和管子的连接处打上玻璃胶↓

稳定水管时用哑铃片压着↓

后期会取掉哑铃片,所以固定水管用玻璃片搭成的一个三角形来实施↓

玻璃片粘好以后移除哑铃片↓

缸体右侧用后做的玻璃盒同时水管的另一头也在这里↓

将板岩制成的瓦片敲碎↓

这一步好像是将沙塞进玻璃盒和缸体之间↓

将片岩重叠在左侧,挡住水管和泵↓

最后配上杜鹃根左边就算完成了↓

右侧栽种的(貌似昰)苦菜。因为出水口在这一边所以植物随着水流飘动,很有流动感↓

左侧没有植物所以就用普通的台灯,色调非常暖↓

和左边相比右边偏冷色,也是更适合植物生长的照明↓

于是就有了视觉上非常特别的冷暖色调缸体↓


培育新植物。酒瓶一样的东西是二氧化碳生荿器放在阳光下,加速生长

为了提高效率,作者分层来培育这些植物↓

那么这是什么呢这是一种moss(莫斯),leptodictyum riparium中文名叫薄网藓,普遍一些的叫法是丝状莫斯

说回来。丝状莫斯分好然后固定在石头上↓

大约6周,丝状莫斯已经长成一片森林↓

一边没有植物,片岩和杜鹃根组成↓

一边有颜色各异的植物↓

一左一右;一石一草;一阴一阳。

水族造景的特别之处就是有很多可挖掘的小细节让作品耳目┅新。那么让我们的小脑筋转起来吧。

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这些白色粉末看起来毫不起眼咜却简直占有每年无机粉体运用量的70%以上,是塑料工业中运用数量最大、运用面最广的粉体填料——碳酸钙以低价的报价、优异的加工功能等很多长处成为塑料加工职业首选的材料。除了塑料范畴碳酸钙在硅酮胶怎么用中的运用也越来越多。 通常在制备硅酮胶怎么用时會参加少数的纳米碳酸钙(CCR)来补强并下降成本,别的也使胶体坚持杰出外观可是纳米碳酸钙在运用过程中需求留意以下几个问题: 1、水汾含量构成粉体聚会 碳酸钙水分较高,则颗粒表面的羟基(-OH)增多其聚集体呈现出彼此凝集的倾向,在液聚会硅烷效果下构成三维网络使膠料的黏度增大,并在基猜中构成1~3mm颗粒构成混炼时刻延伸。因而碳酸体在运用前须烘干,操控水分含量在 )铝频道

胶磷矿除镁降矽选矿技术        云南、四川、湖北宜昌、神农架和保康一带的磷矿属沉积型磷块岩,呈隐晶质块体假鲕粒状集合体,即胶磷矿属难选矿石。矿床:分三个成矿层位其中下层为具 工业价值的矿层。下矿层又分为三个矿层即上、下贫矿层和中富矿层,形成“两贫夹一富” 的礦层结构上贫矿层(Ph13-3)由白云岩条带磷块岩组成,平均品位18.01%为碳酸盐型矿石。 中层矿层(Ph13-2)由致密条带磷块岩组成平均品位32.79%。下贫矿层(Ph13-1)矿石甴泥质条带磷块岩组成平均品位15.16%,属硅酸盐型矿石整个Ph13矿层属混合型矿石。区内富矿少大量存在的是贫矿石。 以下列出宜昌和保康两矿点的原矿化学组成(表1) 2、矿石矿物组成及嵌布特征矿石中主要有用成分为胶磷矿,脉石矿物以白云石、石英和粘土矿物为主其次囿长石、云母、碳酸盐矿物等。  矿石矿物颗粒微细磷矿物与脉石矿物紧密共生,呈胶体或隐晶、微晶质胶磷矿镜下为褐色 、棕銫或无色,呈似胶状、砂屑状矿物集合体为鲕粒,假鲕粒结构常混杂有粘土矿物,碳酸盐硅质,铁质与脉石相间分布,形成所谓“内生”脉石表1 原矿化学组成分析结果项目P2O5CaOMgOCO2烧失量酸不溶物R2O3FSO4-2SSiO2宜昌19.22..630.560.700.35/保康21.2..731.82//13.32碳酸盐类脉石矿物为白云石、方解石、多呈细粒状集合体和脉状組成的白云条带,有的呈不规则集合体散布于胶磷矿集合体中有些交代胶磷矿鲕粒而出现。白云石一般含量高其粒度小于0.01-0.6毫米,呈半洎形、自形石英分布于泥硅质矿石中,呈棱角状、次滚圆状粒度0.01-0.04毫米。由上述可知磷矿物与脉石矿物呈细粒嵌布,从选矿角度看需要将矿石磨至-200目或更细,方能使矿物单体解离 单一浮选流程技术指标产品名称产率(%)品位(%)回收率(%)备注磷精矿69.产品含MgO0.58%,含 SiO22.08%

(1) 将蜂窝铝板保護膜折边部分撕开按90°转角折边处贴上美纹纸,美纹纸在四角胶缝处应折90°转角,整个板块美纹纸一次到位,用力抹平,避免美纹纸折皱。   (2) 填充泡沫棒,要求密实平直   (3) 注胶时应按直线走,从上至下从左至右,一次打完   (4) 刮胶时应按注胶步骤一次到底,在角蔀处刮拉速度稍微缓慢一些   (5) 撕去美纹纸成外向45°倾斜拉扯,应把撕掉美纹纸集中处理,避免环境污染。

昨日上海期交所发布5月份成茭统计概况月报。月报显示天胶期货当月成交额为万元,同比增1304.44%;当年累计成交额为万元同比增939.53%。     另外月报显示,沪铜当朤成交额为万元同比减25.29%;沪铝当月成交额为万元,同比增3308.96%;沪燃料油当月成交额为万元同比增145.66%。  月报还显示沪铜当月成茭量为807328手,同比减69.67%;沪铝当月成交量为3297260手同比增2408.30%;沪燃料油当月成交量为2114310手,同比增67.79%  在持仓量方面,沪铜当月持仓量为86976手同比减59.44%;而其余几个品种同比都有不同程度的增加。

橡胶工业很多运用填料作配合剂其用量仅次于橡胶耗用量。补强填料用于橡胶不仅能进步橡胶制品的强度,并且能改进胶料的加工功能并赋予制品杰出的耐磨耗、耐撕裂、耐热、耐寒、耐油等多种功能,可延长淛品的运用寿命非补强填料用于橡胶,首要起填充增容作用某些种类也兼有阻隔、脱模或上色的作用。 橡胶产品对填料的要求 1、一般偠求 (1)补强填料粒子表面要有强的化学活性能与橡胶发生杰出的结合,能改进硫化胶的力学功能、耐老化功能和粘合功能非补强填料粒孓表面呈化学慵懒,和橡胶不发生化学结合不影响硫化胶的力学功能及耐候性、耐酸碱性和耐水性。 (2)有较高的化学纯度细度要均匀,對橡胶有杰出的湿润性和涣散性 (3)不易蒸发,无臭、无味、无毒有较好的储存稳定性。 (4)用于白色、淡色和五颜六色橡胶制品的填料还偠求不污染,不变色 (5)价廉易得。 2、功能要求 (1)细度:一般说补强填料颗粒越细,比表面积越大和橡胶触摸面积也越大,补强作用越好非补强填料颗粒越细,参加橡胶后混炼作用越好但有必要涣散均匀,如涣散不均匀即便颗粒很细,混炼作用亦欠好 (2)颗粒形状与晶型:填料颗粒形状以球形较好,片形或针形填料在硫化胶拉伸时简单发生定向摆放导致永久变形增大,抗撕裂功能下降补强填猜中炭嫼和白炭黑为无定形,其他填料也有结晶型的比方硅微粉虽与白炭黑化学成分均为二氧化硅,但前者为结晶型后者为无定型。结晶型填料又分为异轴结晶和等轴结晶两种同轴结晶x、y、z三轴类似,各向同性异轴结晶x、y、z三轴有明显差异,各向异性在常用非金属矿藏填猜中陶土、石墨、硅藻土属异轴结晶系。碳酸钙为等轴结晶系要求耐磨和耐撕裂功能好的橡胶制品,不宜用异轴结晶系物质作补强填料 (3)表面性质:粉体填料混入橡胶,其粒子被橡胶分子围住粒子表面被橡胶湿润的程度对补强效能有很大影响。不易湿润的颗粒在橡膠中不易涣散,简单结团下降其补强效能。这种情况能够经过添加某些有助于添加湿润的物质得以改进例如补强效能很小的碳酸钙,參加脂肪酸后下降了表面张力,添加了湿润程度进步了补强作用。 炭黑是橡胶的首要补强填料其成分90%~99%是元素碳,其他是少数蒸发汾和水分在炭黑出产过程中,其表面吸附或结合了少数羧基、醌基、酚基、内酯基等化学基团曩昔从前以为炭黑的补强效能仅取决于其粒径(比表面积)巨细及结构性,而与其表面的化学性质无关近年来很多研讨结果表明,炭黑粒子表面的化学基团在混炼过程中能与橡胶起化学反应使结合胶添加,进而增进了硫化胶的力学功能和耐老化功能 白炭黑粒子表面化学基团与炭黑彻底不同。气相法白炭黑表面含有硅醇基Si―OH沉淀法白炭黑表面含有硅醇基Si―OH及Si 气相法白炭黑呈酸性,沉淀法白炭黑表面呈酸性或呈碱性呈酸性会拖延硫化速度,呈堿性则会加速硫化速度白炭黑表面微孔多,吸湿性强对补强晦气。用硅烷偶联剂对其表面进行改性处理能克服其坏处,改进其补强功能对非金属矿藏粉体填料进行表面改性处理,也有很好的运用作用 3、填料在橡胶产品中的用量 在橡胶产品中,填料是用量仅次于于苼胶(天然橡胶和合成橡胶)的第二大原材料在产品配方中,如以生胶用量为100计补强填料用量约为50,非补强填料用量约为25这是对各类橡膠产品总和而言。详细到每一种产品有的填料用量乃至超越橡胶,有的则低于总和均匀量以首要产品配方为例,生胶为100份 轮胎――胎面炭黑用量40~50份。基本上不必非补强填料或用少数陶土。内胎胶中可用20份左右的陶土或碳酸钙 胶带――炭黑用量25~45份。碳酸钙可用於各部件用量10~113份。碳酸镁可用于平带封口胶和边胶浆用量分别为40份、50份。硫酸用于平带擦贴胶用量为25份。 胶管――炭黑用量15~45份碳酸钙用量33~128份,陶土用量20~50份碳酸镁用量25份,输酸碱胶管中还用硫酸30份 胶鞋――黑色鞋底炭黑用量50份,超细活性碳酸钙(白艳华)50份陶汢40份,白色鞋底白碳黑用量55份超细碳酸钙15份,钛2份 胶布制品――碳酸钙和陶土可用于各类胶布制品,用量30~150份硫酸用于气密胶布,鼡量为11份 模型制品――炭黑用量40~75份。白炭黑可用30份陶土可用35份。碳酸钙可用20份 密封制品――油封可用白炭黑70份。密封条用炭黑25份碳酸钙10份,耐油真空密封用陶土30份炭黑40份。隔阂用炭黑15份碳酸钙54份。 胶乳制品――胶乳手套可用硫酸10~15份或碳酸钙5份海绵胶乳配方中鈳用滑石粉20份,氯丁乳胶丝配方中可用陶土2~3份多孔模型胶乳配方中可用陶土100份,或碳酸钙100~300份 从上述实例能够看出,在各类橡胶产品中佷多运用补强填料和非补强填料不同产品运用填料类型和种类不同,其用量相差很大实际运用时要依据橡胶制品的功能要求进行配方規划,挑选胶种参加补强填料以改进力学功能,参加非补强填料改进加工功能下降出产成本。经过硫化系统和防护系统的调整使配方優化这是出产优质橡胶产品的根底。 除了上述罗列的碳酸钙、陶土、硫酸和滑石粉外还有许多天然无机矿藏粉体材料也能够用作橡胶填料,如含碳酸镁的白云石含硅酸钙的硅灰石,含硫酸盐的重晶石、石膏含无定形炭的石黑、煤粉及其他含硅的粉石英(硅藻土)、石棉、叶蜡石、煤矸石、油页岩、粉煤灰、凹凸棒土、赤泥等。橡胶制品出产供应商能够依据产品功能要求和报价选用不同的填料经过配方實验断定其最佳配用量。

锰矿石主要用于金属冶炼行业,锰元素作为钢材产品中重要的添加元素,与钢铁 生产量有着紧密的联系素有“无锰不荿钢”之说,其 90%~95%以上的锰都是用在钢 铁工业中,根据我国多年来钢铁工业的实际数据来分析,国内每吨钢的产量约消费锰 成品矿石(以含锰品位 30%计) 4%左祐。以 2009年为例,我国全年的粗钢产量为 5.82亿吨, 所要用的锰矿石至少为 2280万吨标准矿, 国内产量仅能满足其 35%左右, 而 65%锰矿石的缺口要依赖进口, 也就是说臸少需进口标矿 (锰含量为 30%) 1480万吨 2009年我国实际进口了 961.76万吨(绝大部分锰的品位在 43%以上,高于 30%的标矿指标) 才基本上满足了钢铁业的需求。锰是钢铁笁业不可缺少的原料,冶金工业中用锰来制造含锰特种钢,在钢中加入 少量的锰,就能增加硬度、延展性、韧性、抗磨能力等锰钢是制造机器、船舶、车 辆、铁轨、桥梁、大型厂房必需的材料。锰铁合金在炼钢时,还作为还原剂,用以脱 氧、脱硫,提高钢的质量和产量除了上述钢铁業的基本需求,其余 10%~5%的锰则用于其他工业领域,如化学 工业(制造各种含锰盐类)、轻工业(用于电池、火柴、印漆、制皂等)、建材工业 (玻璃和陶瓷嘚着色剂和褪色剂)、国防工业、电子工业,以及环境保护和农牧业, 等等。总之,锰在国民经济中具有十分重要的战略地位锰与铜、镍、铝、鈷等制成各种合金,用以制造机械部件、飞机和船舶的器材、标 准电阻丝等。软锰矿(二氧化锰粉)用作于电池的消极剂,在陶瓷、搪瓷生产中作氧化剂和釉 色,在玻璃生产中用以消除绿色和制装饰玻璃锰的化合物,如硫酸锰、碳酸锰、 KMnO4 等,是化学试剂、医药、染料、油漆、 合成工业等嘚重要原料。锰矿产品包括冶金锰矿、碳酸锰矿粉、化工用二氧化锰矿粉和电池用二氧化锰矿 粉等使用锰矿产品的冶金部门、轻工部门囷化工部门根据不同的用途对锰矿产品有 不同的质量要求。(一)冶金工业对锰矿石的质量要求用于炼钢生铁、含锰生铁、镜铁的矿石,铁含量鈈受限制,矿石中锰和铁的总含 量(双元素含量的合并值)最好能达到 40%~50%一般要求含锰量高,杂质少,其中磷含量尤其要控制,至于铁含量应考虑到冶煉品种而定,若用于高锰生铁冶炼,则 矿石中铁含量少为好。锰矿石用于冶金,按其锰铁比,分为三级:A. 锰矿石:锰铁比大于 1, Mn >30%,用于优质钢和铁合金冶炼B. 铁锰矿石:锰铁比小于 1, (Mn+Fe)>30%,其中 Mn ≥ 10%,用于普钢、低号 锰铁和镜铁及配料。C. 含锰铁矿石:Mn=5~10%,用于含锰生铁和配料锰矿石在不同的使用场合中的具体要求峩国锰矿资源有 4.8683亿吨,占世界总锰矿石总储量的 5.9%,但目前可经济开 采利用的仅 1.2665亿吨,其中 93%为贫锰矿(平均含锰在 22%)。由于我国锰矿品位 低,不能完全使鼡国产矿生产,必须搭配一部分进口富矿生产,尤其在锰矿缺乏地区, 进口锰矿石配入比例都非常大, 在中低碳锰铁的生产中几乎 100%的依赖进口 我國锰 系铁合金的生产特点也决定了我国必须大量进口锰矿。我国锰矿分布也不均匀,主要分布在广西、湖南、贵州、四川、云南和辽宁等省 2009年开采的各类锰矿石约 1300万吨,且主要为低品位锰矿石。

密封胶条的重要性   门窗的要害在密封而密封的效果,胶条起着要害效果密封胶條原料一般是PVC改性的,起要害效果的是里边参加的增塑剂现在比较稳定的增塑剂有磷二二辛酯,二丁酯但市场报价较高。所以一些小供应商就用一些廉价的东西替代例如废机油,炼油厂剩余的油根柢等这给今后的用户埋下了很大的危险。   这些危险表现在:1、门窗密閉性低质量差的密封胶条含用残次增塑剂或替代品,冬季易老化变硬缩短。玻璃和型材间呈现缝隙形成漏水,进尘埃许多用户常瑺发现旱季塑窗里边的压条部位流出赤色液体,就是窗子玻璃与密封胶条间进水后腐蚀钢衬形成的不光大大下降门窗的漂亮,还大大影響门窗的寿数2、胶条表面呈现渗油现象。废机油和PVC根本不兼和密封胶条表面很简单呈现油脂,在型材表面呈现黄色斑迹不环保,有異味污染空气。 好坏密封胶条的鉴别方法:1、看比重同量的密封胶条优质的感觉要轻,反之要重正规供应商一般用比重小的轻质碳酸钙作为填充剂,有些供应商则选用滑石粉重钙,来添加产品的比重由于供应的时分是按分量计价的。2、夏天的时分密封胶条与型材接触面是否污损变色发黄渗油。3、用鼻子闻闻是否有异味正常的PVC原料有一点醇味,很小简直闻不到。 在门窗的制造过程中密封胶條的投入占比重较小,可它的效果却不行小视为了省小钱而不慎重挑选生产单位,真实因小失大而门窗生产单位为了下降一点本钱选囿残次的密封胶条,也会很快失掉诺言其失掉的就不仅仅是一个客户了,也更不是明智之举

1、中性透明胶变黄是什么原因?   答:中性透明胶变黄是胶浆自身存在缺陷,主要是由中性胶内的交联剂和增粘剂引起的,原因是这两种质料带有“胺基”胺基是极简略引起发黄的,许哆进口品牌的玻璃胶也是因而有变黄的现象。别的中性透明胶假如与酸性玻璃胶一起运用有或许导致中性胶固化后变黄;也或许是胶的寄存时间长会发作影响或是胶与基材发作反响所构成的。   2、中性瓷白胶为何会有变粉红的现象有些胶固化后一个星期又变回瓷白?   答:醇型的中性胶或许有这种现象呈现那是出产质料钛铬合物引起的。钛铬合物自身是赤色的而胶的瓷白色彩是胶中的钛在起调色作用。但膠是有机物而有机化学反响绝大大都都是可逆反响,还有副反响的发作温度恰好是引起这些反响的要害,温度高了发作正反响使色彩囿改变但温度降下来安稳今后反响又逆向进行,康复本来的姿态出产技能及配方把握得好,应该能够防止此现象呈现   3、有些国产透奣胶,打出来五天后变瓷白色彩中性绿色胶施工后变瓷白色彩,为什么   答:这也应该是胶的质量问题,归于原材料挑选及验证上的问題由于有些国产胶里加有增塑剂,易蒸发;而有些胶内加有较多补强填料当增塑剂蒸发,胶条因缩短而被拉伸现出填料色彩(中性膠一切填料自身是白色的)。各种五颜六色胶是添加色素使其变成各种色泽假如颜料挑选上有问题,胶在施工后色彩会变;或者是色彩膠在施工时打得太薄胶在固化进程中固有的少数缩短使胶色彩会变浅,这种状况主张施胶时坚持必定的厚度(3mm以上)   4、为什么镜子反媔打上玻璃胶,一段时间后镜面呈现花斑或胶的痕迹?   答:市场上镜子一般有三种不同的反面镀层:、纯银和铜常见的镜子施胶一段時间后镜面呈现花斑,此状况应该是用户运用了酸性玻璃胶而酸性玻璃胶一般与上述原料会发作反响,构成镜面看到花斑因而咱们着偅应该选用中性胶,而中性胶分为醇型和酮肟型两种若铜底的镜选用酮肟型中性胶,则酮肟会对铜质原料有细微腐蚀施工一段时间后鏡面看到背面施胶处有腐蚀过的痕迹,若改用醇型中性胶便不会呈现此现象以上都是由于基材多样性构成的选材不妥。因而主张用户用膠之前较好做一个相溶性测验,看胶是否与材料相溶才用选用恰当的玻璃胶产品才干防止不必要的丢失。   5、有些玻璃胶打出来时有盐粒般巨细的粒状而固化后有些粒状又会主动化解,为什么   答:这是挑选胶的原材料配方上的问题。由于某些胶内含有的交联剂在温喥较低的环境下有结晶现象,交联剂在胶瓶内凝聚打出来后便会看见有盐粉粒般巨细的粒状,但它渐渐会溶化的,所以固化后粒状又会主動化解这种状况对胶的质量影响不大。呈现此状况主要是受低温影响比较大。   6、有些国产胶打在玻璃上7天仍未干胶,什么原因   答:这种景象大都在天冷时分呈现。一、打胶过厚,干胶慢二、施工环境影响,气候恶劣。三、胶浆过期或有问题四、胶偏软,感觉干不透。   7、有些国产玻璃胶在施胶时呈现的气泡声是什么原因?   答:或许有三种原因:一、分装时技能不过关胶瓶内混入了空气;二、少数黑惢供应商成心不压紧瓶底盖,瓶中留有空气却给人以装胶量足够的感觉;三、有些国产胶由于不是百分百硅酮胶怎么用其间添加的填充料会与玻璃胶包装瓶的PE软胶发作细微化学反响,令胶瓶有胀大增高的现象呈现空间内留存的空气进入胶浆使之发作空地,在施胶时就会咑出气泡声战胜这种现象的有用方法是:换用硬瓶包装,留意产品寄存环境(30℃以下阴凉处)   8、为什么夏天有的中性胶打在混凝土和金属窗框的结合部位固化后会呈现许多气泡,而有的又不会是不是质量的问题?为什么曾经没有相似现象呈现   答:许多品牌的中性胶嘟有过相似现象呈现,经仔细检测和重复试验供认并不是胶的质量问题由于中性胶有醇型和酮肟型两种,而醇型胶在固化进程中所含的甲醇会开释出气体(甲醇在50℃左右开端蒸发)特别遇到太阳直射或高温反响更激烈。别的混凝土和金属窗框是很难透气的加上夏天温、湿度都较高,固化会更快胶开释的气体就只能从未彻底固化的胶层中跑出来,固化的胶条上就会呈现巨细不一的气泡而酮肟型中性膠在固化进程中不会开释出气体,就不会发作气泡但酮肟型中性胶的缺陷是一旦技能、配方处理欠好,冬季在固化进程中遇冷就有时机呈现缩短龟裂现象技能好,配方过关的就没有此现象呈现当然酮肟型的中性胶报价比醇型稍贵。   曩昔没呈现相似现象是由于曩昔建筑施工单位在这种当地用硅酮胶怎么用的很少一般往往运用的是类的防水密封材料,因而硅酮中性胶起泡的现象不是很遍及;近年来逐步廣泛选用硅酮类密封胶这大大提高了工程质量层次,但由于对材料特性不了解以致于选材不妥构成密封胶起泡现象   处理此类问题应留意以下几点:一、较稳重的做法是先做部分运用测验以调查是否契合运用需求(一般施胶后的两、三天就能够看到反响);二、辨明运用時间和基材类型,挑选恰当的中性胶运用:夏天挑选酮肟型冬季挑选醇型;三、坚持施工表面洁净、枯燥;四、夏天施胶时应避开高温時段(35℃以上)和太阳直射,一般黄昏较适宜;五、相似工程可知会供应商技能人员盯梢   9、怎么做相容性测验? 答:从严厉意义上讲莋胶粘剂和建筑基材间的相容性测验应该到国家供认的建筑材料测验部分去进行,但由于周知的原因在这些部分送检得到成果的周期较長,费用高有这种必要的工程当然必定要够等级的国家威望检测组织的查验合格陈述才干断定是否运用某建材产品,而一般性的工程能夠将基材提供给玻璃胶的出产供应商做相容性测验结构胶45天,中性胶、酸性胶35天左右能够得出测验成果较简略方便的方法是用户自己能够将玻璃胶在少数基材上试打,待彻底固化后调查表面作用并用手试其抗剥离强度怎么,以简略断定该玻璃胶产品的粘力、拉力等是否契匼运用需求   10、酸性胶用在水泥上为什么很简略掉落?   答:这其实是玻璃胶应用上的一个较根本的问题酸性胶在固化时发作醋酸,会与沝泥、大理石、花岗岩等碱性材料的表面发作反响构成一种白垩状的物质,然后引起掉落

本周原油减产牵系大家眼球,周四明确减产油价却反弹有限当周国内期市真英雄当属沪胶与沪铝,周五双雄领涨当周走势流畅整体涨幅均超过5%,而上周明星农产品行情在喷发后本周小幅回落。        20日沪燃油612合约受原油反弹鼓励收高,报2966元/吨涨47元或1.61%。当周沪燃油历经国际原油的暴跌冲击稳守2900一线,显见国内需求增长并非虚言而国际油价在当周止跌回稳,全凭减产因沙特阿拉伯表示支持石油输出国组织(欧佩克)减产,19日国际市场原油價格出现回升当天,纽约商品交易所11月份交货的轻质原油期货价格每桶上涨85美分收于58.50美元。石油输出国组织(OPEC)周五達成协议,每日减产120万桶,这是OPEC两年多来首次减产,减产数量相当于OPEC 沪胶周五继续反弹701合约收于20600元/吨,这是今年8月28日以来较高的收盘价我国8朤份橡胶进口17万吨,同比增长超过19.7%说明我国消费非常强劲;上周五有关部门表态宏观调控取得成效,后续调控力度将放缓;泰国遭遇严偅水灾严重影响橡胶供应;近年来我国汽车消费持续、稳步上扬,预计2006年汽车生产增加20%即370万辆以及中国经济的强劲增长等等表明,天膠价格可以继续看高一线橡胶现货商却对当前的橡胶消费表示忧虑:首先是关税下降的可能,随着橡胶价格的走高天然橡胶进口关税嘚下降与否又被上层讨论,其次从轮胎工厂的现状看轮胎积压较大,出口不畅;同时轮胎出口形势并不好轮胎库存积压较大,国内轮胎厂家资金流薄弱很容易出现问题。

实验室首要材料用量与时刻表品名规格型号数量时刻100g/瓶1.5瓶月大张滤纸60*60150张月无水乙醇500ml/瓶1瓶2个月烧杯100ml5个朤烧杯50ml5个月皮带 5根月量筒2000ml1个月量筒1000ml1个月草酸500g/瓶1瓶6个月碘化钾500g/瓶1瓶6个月酚酞500g/瓶1瓶6个月大张滤纸100*10050张月

1、隔热节能作用好    铝型材聚酯隔热浇注胶的K值为0.12W/MK出产的铝型材彻底密封没有接缝可为建筑物门窗供给最佳的保温作用。    2、优秀的力学功能    铝型材聚酯隔热浇注胶具有杰出的抗拉伸、防开裂性和延伸性等力学功能,以及较高的耐冲击、耐磨损、耐切开与耐开裂的特性    3、铝型材規划灵活多样窗型丰厚外形漂亮节能    铝型材聚酯隔热浇注胶技能的工艺比较简略,对铝型材没有特殊要求横截面精巧,规划的隨意性大通过威固注胶式隔热处理后的铝门窗,在坚持原有的颜色丰厚、强度大、精巧漂亮等特色的一起保温节能功能亦得到很大的進步。通过隔热处理后的铝型材可加工推拉、提拉、表里平开、翻转平开等各种窗型,还能够加工成圆弧窗等异型窗亦可应用于幕墙規划。    4、铝型材出产功率更高    出产程序简略,聚酯隔热浇注胶技能一起完结浇注、固化、断桥的工艺,合适规模化、接连化絀产    5、节省铝型材门窗幕墙的铝用量    在到达平等隔热作用要求的条件下,运用聚酯隔热浇注胶的铝型材用量相对于用其它类型出产的隔热铝型材单位用铝量可节省10%以上。别的由所以接连化无缝出产比较其它出产方式,聚酯隔热浇注式铝型材能有用地丅降铝损耗铝损耗只要约为1%-2%。    6、可削减玻璃上凝露现象    玻璃的凝露现象形成建筑物质量不抱负运用聚酯隔热浇注办法可有用削减玻璃上的凝露现象。    7、可确保在紫外线长时间照耀下功能不变    浇注胶式隔热铝型材受紫外线长时间照耀后隔热浇注胶及铝型材力学功能没有改变,安全性完结不受影响    8、适用于多雨湿润环境    铝型材聚酯隔热浇注胶对错吸沝高分子聚合材料,充沛泡水后各方面功能不会下降,合适在多雨湿润环境中运用    9、抗震功能好    铝型材隔热浇注胶鈳与铝型材坚持优胜的粘弹性力学结合。且隔热浇注胶自身的开裂伸长率大于20%这样就有用的确保了运用威固隔热浇注胶的铝型材门窗幕牆在必定震级内坚持无缺。    10、在高端温地区功能有确保    铝型材聚酯隔热浇注是特殊配方的高分子热固性塑料在极点高溫环境(50℃)和极点低温环境(-41℃)的条件下,威固隔热浇注铝型材的力学功能依然可到达国家确保    11、隔热浇注胶归于绿色环保产品    隔热铝型材聚酯隔热浇注胶是一种绿色环保产品,不含挥发性有机化合物(VOC)及任何有害重金属既不会影响人类健康,叒不会对环境发生任何损害

数个指标表明铅酸电池中锡的用量在逐渐提高,一方面体现在旧产品向新的高性能产品持续转变的过程中叧一方面体现为板栅合金中锡的含量增加。 重要的铅酸电池供应商埃克塞德(Exide)先前出版过一项锡含量约2%的板栅合金专利而传统板栅合金锡含量为0.7-1.5%。   松下公司2016年有关板栅合金的一份专利表明为了提高抗腐蚀性能,锡含量水平高达2.3%或稍少 最近,来自一家领先的电池循环公司的专家称订货规格中阳极板含锡量增加了0.1%-0.2%,并且一家重要的电池生产商预计2017年锡的总消费量会增加30% 这可能部分因为具有更先进性能技术的轻度混合动力起停汽车被越来越多地使用。

铅酸蓄电池中锡的用来在增加这主要表现在数个指标上。这一方面体现在旧产品向噺的高性能产品持续转变的过程中另一方面体现为板栅合金中锡的含量增加。此前著名的铅酸电池供应商埃克塞德(Exide)出版过一项锡含量约2%的板栅合金专利,相比从前传统的板栅合金锡含量提高了1.3%-0.5%另外,松下公司2016年有关板栅合金的一份专利表明为了提高抗腐蚀性能,锡含量水平高达2.3%或稍少最近,来自一家领先的电池循环公司的专家称订货规格中阳极板含锡量增加了0.1%-0.2%,并且一家重要的电池生产商預计2017年锡的总消费量会增加30%而5月份出版的一些专利专注于在太阳能电池互相连接中锡的创新,这表明这个指数形式增长的新市场非常重偠 目前电池连接一般采用锡铅焊料涂覆的铜线,并在接口前后端采用昂贵的银基连接线这可能因为具有更先进性能技术的轻度混合动仂起停汽车被越来越多地使用。

门窗密封条是门窗配件五金不行忽视的重要组成部分判别门窗密封条的根据在于它的密封效果,一个质量好的门窗密封条是不会简单老化掉落的而且可以起到很好的密封效果,还有防潮、隔噪音和防风防热等功能市面上部分门窗密封条┅般都是用PVC原料的,这是现已被筛选的原料由于这种原料自身不环保,而且简单老化现在盛行的则是三元乙丙橡胶,这里边是需求参加增塑剂(有磷二二辛酯二丁酯,但市场报价较高)——好坏直接关系到了门窗密封条质量的好坏就是由于这样许多供应商就用廉价的废油(废机油、炼油厂剩余的油根柢等),来代替里边的增塑剂给用户埋下很大危险。在选购门窗密封条时应留意以下几方面1、用鼻子闻闻昰否有异味,正常的PVC原料有一点醇味很小,简直闻不到2、夏天的时分门窗密封条与型材接触面是否污损变色,发黄渗油3、看比重。哃量的门窗密封条优质的感觉要轻残次的产品往往比重都是偏小的,反之要重正规供应商一般用比重小的轻质碳酸钙作为填充剂,有些供应商则选用滑石粉、重钙来添加产品的比重由于供应的时分是按分量计价的。残次门窗密封条的损害门窗密封条尽管比重较小但效果不行小视。残次门窗密封条不只不环保其间含有的异味,会对你的身体形成损伤污染空气。1、不环保有异味,污染空气2、下降密闭性。质量差的密封胶条含用残次增塑剂或代替品冬季易老化变硬,缩短玻璃和型材间呈现缝隙,形成漏水、漏尘许多用户常瑺发现旱季塑窗里边的压条部位流出赤色液体,就是窗子玻璃与密封胶条间进水后腐蚀钢衬形成的不光大大下降塑窗的漂亮,还大大影響门窗的寿数

当时,节能和环保已成为人类改进生存环境社会寻求良性开展的主题之一。跟着经济开展和人们日子质量的不断进步建筑能耗已占到全国能耗40%以上,成为动力消耗中不行忽视的一部分门窗作为建筑围护结构中不行短少的重要组成部分,可确保建筑的采咣和通风进步建筑物的漂亮性和寓居舒适度,但一起也是建筑围护结构中耗能较大的要素。有研讨标明[1,2 ]在建筑能耗中,经过玻璃门窗构成的能耗占到了建筑总能耗的50%左右;其间由文献中[3]多层建筑的能耗分析可知门窗散热约占建筑总散热的三分之一以上。因而进步门窗的节能功能己经成为完成建筑节能的关键所在。选用新式节能材料、高效的保温体系和采光、遮阳规划等节能技能的节能门窗可以将整個建筑物的动力损耗下降将近40%[4]隔热断桥铝门窗更因为其优异的节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能遭到广阔业主的喜爱。而此类门窗茬出产过程中不行防止的存在着必要的切开拼装工艺。简略的依托精细的切开设备、恰当的角码衔接以及组角机组角固定出产的门窗角蔀很简略在出产、运送、装置和长时刻的运用过程中受各种力的效果遭到破坏[5]。运用专用组角胶可以有用处理铝门窗的角部问题,进步铝门窗隔热性、气密性、水密性、隔音性等功能确保铝门窗的节能效果。本文从铝门窗角部问题构成的原因、组角胶的效果和特色介紹以及组角胶运用技能现状进行了归纳介绍 1 角部问题构成原因 1.1 温差 材料本身因为温度的改动一般会引起必定的应力效果,表现为线性胀夶/缩短率 铝合金型材在正常运用温度范围内的尺度改变,即线性胀大/缩短率核算公式为:式中 ——改变后的长度; ——原长度; ——胀大/缩短系数在-40 —— 50℃的范围内,其值为2. 4×10-5 ℃; ——摄氏温度改变值 由公式核算,1m长铝合金型材在-40 —— 50℃的范围内90℃温差改变下发生的改变量: 这个2.16mm的改变率足以使门窗角部各零件彼此方位紊乱或变形构成角部强度和密封功能下降,节能更无从谈起 1.2 外力 许多无处不在、无可防止的必定和偶尔的外力引起的变形应力会导致门窗的角部问题,例如:出产、运送以及装置施工过程中发生的不同程度的磕碰、敲击;門窗装置完成后,长时刻随本身分量以及窗洞口、墙体变形静应力效果;开关窗、风压、环境声波等振荡影响这些均可构成门窗气密、隔熱、隔音、隔尘功能下降,严峻时还会引起门窗变形成为门窗能耗发生的主要原因。 2 组角胶的效果和特色 为了处理铝门窗的角部问题絀产出契合节能功能要求的铝门窗,有用的做法是运用一种专为门窗规划的组角密封胶(简称组角胶)将角码或插件和型材腔壁进行粘接,起结构加强和密封效果防止门窗结构因温差和外力形变构成错位变形,然后确保了门窗的气密、隔热、隔音、隔尘等功能 因而,组角膠的功能需求满意:(1)硬度高、强度大、耐性好可以使角码与型材腔壁之间构成结构性衔接的一起也具有极好的防水功能;(2)可稍微发泡、胀夶,构成金属与金属衔接之间的弹性垫以削弱各种力的传导,起到避震、缓冲垫的效果;(3)耐老化性要好可耐-40℃——80℃的温度改变。 现在專业组角胶多为聚酯类密封胶聚酯胶结构中含有很强极性和化学生动性的-NCO(异酸根)、-NHCOO-(基酯基团),对金属、玻璃、塑料等表面光洁的材料都囿优秀的化学粘接力具有较高的强度、硬度以及优异的抗冲击特性,适用于各种结构性粘合范畴经过配方和工艺规划可以满意组角胶嘚功能需求。 3 组角胶的运用技能现状与开展前景 3.1 组角胶的运用技能现状 跟着我国节能降耗办法的实施建筑职业逐步将门窗幕墙的改造和節能规划作为建筑节能的重要开展方向,因而组角胶的运用也越来越来受注重但因为我国的门窗节能技能开展较晚,在门窗组角胶运用方面还存在着较多问题 首先是冒充组角胶的问题。上述内容说到专业的组角胶是一种能满意功能要求的聚酯类密封胶,具有硬度高、強度大、耐老化性好等特色而有些门窗厂过错地将硅酮胶怎么用、环氧胶等当作铝合金门窗专用组角胶在运用,硅酮胶怎么用固化后硬喥很低弹性太大,固化时胶体不胀大不能使角码与型腔严密粘接成一体;而环氧胶固化后无弹性,易酥化和破碎无法习惯窗体的微震,长时刻运用会发生开裂、掉渣现象 其次是很多出产厂没有彻底树立一致的标准化出产工艺,对组角胶的施工时刻、固化速度等要求纷歧要挑选合适的组角胶才干更好的确保产品质量。据调查现在运用组角胶出产门窗的出产工艺主要有两种,即开放性注胶工艺和全体紸胶工艺(1)开放性注胶工艺:直接将组角胶靠近型材空腔内部表面挤出,刺进角码衔接两段型材,上组角机组角固定即可该工艺要求滿足的的施工时刻,以防还未拼装结束组角胶已固化不能有用的发挥效果;(2)全体注胶工艺:直接刺进角码衔接两段型材,上组角机组角固萣并预制开孔向预制孔内注胶,直至卡位点有胶溢出即可该工艺为现在大力推行的标准化出产工艺,要求组角胶在密闭环境下可以快速固化一般选用依托两个组分化学反应固化的双组分聚酯组角胶,而单组分聚酯组角胶依托室温湿气固化,固化较为缓慢一般不做引荐。 再次是根据市场需求规划的聚酯组角胶单组分和双组分产品在技能参数上存在很大的不同。例如单组分组角胶操作简略施工便利,一般在七天之后才可彻底固化剪切强度可以到达6MPa以上,固化之后可发泡胀大;而双组分组角胶需求专用的打胶设备可以快速固化,施工时刻短固化后硬度可达shoreD70——shoreD80,剪切强度可以到达10MPa以上固化之后可略有胀大但不发泡。可以看出单组分组角具有更好的避震、缓冲效果但固化缓慢,在出产功率和角部强度上的效果远不如双组分组角胶而现在尚没有实在的根据证明哪一类组角胶愈加有用。 较后是缺少威望的职业标准规范组角胶的功能指标技能阐明中又往往只对表干时刻、施工时刻、固化速度、较终剪切强度做出描绘,很难确保門窗角部在长时刻运用过程中不出现问题而我公司根据调研调查状况,选用严苛的高温文高温高湿老化项目并参阅国外同类产品的技能阐明书、施工攻略、检测陈述等,引用了气候交变、冷强度、热强度等功能指标拟定了厂商标准Q/ZZY 037-2015《建筑门窗用聚酯组角胶》根据Q/ZZY 037-2015进行檢测,我公司组角胶各项功能与国外同类产品根本适当具有优秀的耐热及耐湿热功能,经高温老化后衰减率不超越10%经高温高湿老化后衰减率不超越25%。而单个国内品牌经高温文高温高湿老化项目处理后,衰减率达80%简直不具备根本的粘接效果。 3.2 组角胶的开展前景 资源问題已经成为一个世界性的问题建筑职业也不破例,门窗经过不断变革也执政这个方向开展现在,发达国家运用高功能节能门窗的份额巳达门窗总量的70%而在我国,高功能节能门窗只占门窗总量的0.5%节能门窗普及率低构成我国的建筑能耗远远大于发达国家。跟着节能环保觀念的进一步深化节能门窗必将得到大力的推行和运用。组角胶的运用也必将得到高度的注重 我国每年约有21亿平方米的房子建筑工程,适当于欧洲和美国的总和一般建筑面积中门窗面积约占25%——30%,按此核算我国每年约有5亿多平方米的门窗工程量。按每平方米门窗组角胶的用量约在0.1kg左右核算每年组角胶的用量约为50000吨,需求巨大习惯不断改变的市场需求,不断改进优化组角胶打破国外独占,对推進节能门窗的开展具有重要意义必定构成杰出的经济社会效益。 4 结束语 组角胶是针对铝合金门窗角部结构加强及密封专业规划的可习慣多种组角要求,可以有用进步铝合金门窗隔热性、气密性、水密性、隔音性等功能运用专用组角胶,打造高水平的铝合金门窗产品將有力推进我国门窗节能工作的开展。 参阅文献 [1]李娜徐金花.节能门窗在建筑中的运用田.建筑节能,2008(5) :49-51. [2]朱文鹏.节能窗的研讨与运用.建筑技能2001 (10) :673- 675. [3]陈红兵,李德英等.窗户对建筑能耗的影响研讨田.北京建筑工程学院学报) :9-11. [4]詹行琼.建筑幕墙门窗节能技能的运用及控制办法.工业规划,5-156 [5]王永波.铝合金门窗的角部结构加强和密封.河北煤炭, -54

1前语  建筑节能是执行我国“节能减排”方针的重要内容之一。在各种能耗中建筑能耗占全国总能耗的27.5%以上。近几年我国每年新建房子面积近20亿平方米,其间约90%为高耗能建筑;在既有的近400亿平方米建筑中有95%是高耗能建筑,而这些高耗能建筑中又有50%的耗能是通过门窗流失的我国在建筑物保温功能上与发达国家比较,外窗单位面积能耗是发达国家的2~3倍门窗空气走漏率为发达国家的3~6倍。因而门窗节能是进步我国建筑节能的要害   现在,我国的节能门窗首要从窗型、玻璃、窗框三個方面采纳办法通过对热的对流、传导和辐射这3种热交换进行有用的阻断到达节能的意图。因为外窗的热丢失首要是通过玻璃的传导、輻射与存在的缝隙因而,选用节能型玻璃(如中空玻璃)、加强外窗结构的气密性是完成外窗节能的重要途径这其间密封胶起着十分偅要的效果。   2中空玻璃的密封胶的选用   中空玻璃是现在运用较广的一种节能玻璃具有优秀的隔热功能,其隔热才能首要来源于②玻璃间密封的空气层此空气的导热系数为0.028W/m?K,远低于玻璃的导热系数(0.77W/m?K)密封的中空玻璃除玻璃四边用密封胶导热,其他大面积玻璃均依托空气层导热     因而加大了热阻,显着进步了中空玻璃隔热效果由此可知,决议中空玻璃质量功能的首要要素是密封胶的功能以及密封道数   2.1中空玻璃密封胶的选用   常用的中空玻璃密封胶有聚硫胶、丁基热熔胶、聚酯胶和硅酮胶怎么用,聚硫密封胶是中空箥璃职业中最早运用的外层密封胶2002年后,全球中空玻璃密封胶中聚酯因其优秀的功能及环保性,替代聚硫胶占有了商场主导地位表1昰常用密封胶的功能比较。   2.1.1耐候性   密封胶的抗老化功能在很大程度上决议了中空玻璃的运用寿数在常用的密封胶中,硅酮胶怎么用有很好的耐候性在很宽的温度范围内能够长期运用而不蜕变;聚硫胶能在-50℃至100℃温度范围内亦可坚持其特性;而聚酯胶其表面易劣化,但对配方进行改进后其运用寿数长也可达15~20年。   2.1.2透气率   透气量是一个非常重要的要素中空玻璃隔热、防霜雾功能是通过其内部一层密封的、枯燥的空气(或是氩气、氙气等)层来完成的,一旦透气量到达必定程度在较低温度时,就会结霜结露中空箥璃的运用功能也就失效。因而要求密封材料对气体具有杰出的隔绝功能或具较低的透气率。   常见的中空玻璃密封胶中丁基胶的沝蒸汽透过率最低,但丁基胶是热塑性的只用做内层密封,一般不独自运用;聚硫胶具有较低的透气率是制造中空玻璃的抱负材料;矽酮胶怎么用的透气率较高,约为10~15g/m2?d?cm一般地,运用硅酮胶怎么用密封胶时选用双道密封结构;与聚硫胶和硅酮胶怎么用比较聚酯的水氣浸透率是最低的,运用聚酯的制造的中空玻璃的质量会更为优秀   2.1.3粘接性   丁基热熔胶归于非化学粘接,低温粘接性差;硅酮膠怎么用因为自身就有很强的粘结功能所以运用硅酮胶怎么用作中空玻璃密封条不需要再涂底胶,直接升温便可与玻璃很好地粘接在一哃;但它的耐水性较差因为玻璃与窗框之间简单积存雨水,通过日晒水温最高可达80℃左右,在此条件下胶的粘接强度会下降,胶层與玻璃之间就会脱粘而导致中空玻璃失效;聚硫胶与玻璃的粘接性差一般需参加不饱和聚酯来进步其与玻璃的粘接性或运用双道密封结構;聚酯胶因含有极性很强、化学生动性很高的异酸酯基(—NCO)和酯基(—NHCOO—),它与含有生动氢的材料和玻璃等表面光洁的材料都有着優秀的化学粘接力而聚酯与被粘接材料之间发生的氢键效果会使高分子内聚力添加,从而使粘接愈加结实   试验结果表明:硅酮密封膠抗老化功能很好,运用寿数长但它的透气量比聚硫橡胶密封胶要大,抗结霜结露功能较差所以在长期范围内,它的运用效果没有聚硫橡胶密封胶好且它的归纳本钱了略高于聚硫胶,可是聚硫胶粘接功能较差有必要运用双道密封;与聚硫胶和硅酮胶怎么用比较,聚酯的水气浸透率是最低的其接着性也较好,在其他条件不变的情况下运用聚酯的制造的中空玻璃的密封寿数和耐久性应该要长一些。   此外硅酮胶怎么用在反响过程中脱去易发散的小分子,会构成胶层表面的污染;聚硫胶的配方中需运用化学溶剂当溶剂从边部密葑的胶体中蒸发时,会对环境发生必定的污染;而运用不含溶剂的聚酯胶时既不会生成易蒸发的有害物质,也没有溶剂蒸发的问题发生从环保的视点考虑,更易广为承受   2.2中空玻璃的密封结构   现在商场上中空玻璃的密封结构首要有胶条法和胶接法。胶条结构嘚主体材料是丁基或聚胶胶条在加热、加压条件下在玻璃上构成一个非化学粘接表层,导致耐温度交变功能、耐候功能差(丁基或聚胶遇热易蠕变遇冷则变硬);再者,胶条为热塑性体而非弹性体因而抗位移变形才能很差。从实际运用效果看中空玻璃漏气、漏水现潒严峻,因而胶条结构的中空玻璃会逐步被筛选胶接法密封结构首要有单道密封与双道密封,因为双道密封的中空玻璃的耐久性和密封壽数较单道密封的要长所以现在双道密封的中空玻璃占商场主导地位。丁基胶在几种常用胶中的水气浸透率最低通常被用作第一道密葑,起阻隔水气、避免空气和惰性气体进出中空玻璃空腔的效果;第二道密封胶常用聚硫胶、聚酯胶和硅酮胶怎么用首要是将玻璃和距離条粘结成一中空玻璃全体、避免气体走漏、弹性康复并缓冲边部应力,并对避免水气浸透起辅佐效果   总归,关于建筑门窗用中空箥璃应挑选丁基-聚硫系统(丁基胶作内层密封、聚硫胶作外层密封)或是环保型的聚酯系列密封胶删去

铝合金门窗密封胶条一般用于建築门窗幕墙构件,如玻璃和压条、玻璃和扇、框与扇等结合部位其设计思路是通过挤压变型实现铝合金门窗的密封效果,对空气、液体、粉尘等形成阻隔以达到铝合金门窗隔热、隔音、防尘、防水的做用。所以要求铝合金门窗密封胶条具有良好的回弹性、密封性、耐候性当下门窗密封胶条主流市场主流产品包括:PVC、三元乙丙(EPDM)、热塑性弹性体(TPV)、硅橡胶等四种。那么他们的在性能上有什么区别呢? 1、PVC 性能:苼产污染环境;耐候性差;遇低温硬化、收缩、龟裂;综合物理机械性能差可焊接。 比重:高档1.5g/cm3 ; 中档1.6g/cm3 ;低档1.7g/cm3 使用寿命:1-3年 推荐指数:不推荐使用 2、三元乙丙(EPDM) 性能:良好的耐天候、臭氧、老化性能;较好的综合物理机械性能;对光氧化方面也十分优良。不可调色不可焊接。 比重:1.3-1.35g/cm3 使鼡寿命:20年以上 推荐指数:普通工程非严寒地区推荐使用 3、热塑性弹性体(TPV) 性能:优良的抗臭氧、耐天候老化性能;较好的综合物理机械性能;對光氧化方面也十分优良可调色,可焊接 比重:1.05-1.15g/cm3 使用寿命:25年以上 推荐指数:寒冷地区推荐使用 4、硅橡胶 性能:优越的抗臭氧、耐天候老化性能;优异的弹性和良好的压缩变形;可调色,色泽牢固度高不可焊接。 比重:1.18-1.25g/cm3 使用寿命:50年以上 推荐指数:严寒地区/高档工程推荐使用

石材幕墙密封胶不合格管理办法:   (1)石材幕墙在干挂后对石材缝隙进行封堵时有必要选用中性硅酮耐候密封胶,以防止污染石材   (2)硅酮耐候密封胶还应有证明无污染的试验报告。   (3)室内石材墙面所用的硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶应契合《室内装饰装飾材料胶粘剂中有害物质定量》(GB18583)对胶体中游离甲醛、、、二、游离、二异酸酯、总挥发性有机物定量的规则。

“穿条式”VS“浇注式”工艺仳照 (1)穿条式隔热铝型材一般分隔齿、穿条、滚压三道工序 开齿:是用一台带有硬质滚齿轮的设备将铝型材上要穿隔热条的部分滚出齒来。意图是通过滚齿使型材的粗糙度添加然后进步组合后型材的剪切力因为型材分为表里两个部分,依据出产的需求开齿设备一般昰两台。 穿条:是把隔热条穿到型材上把表里两部分型材连起来,为下一步滚压作好预备一台设备即可。 滚压:该工序又分为导向及預夹紧、首要夹紧、校直(水平方向、笔直方向)三个工步是保证制品型材的紧密度和笔直度的要害。 (2)“浇注工艺”是把表面处理恏的铝型材通过行走体系做直线运动使铝型材的隔热槽通过浇注机的浇注头下方时,液体隔热材料流到隔热槽内通过一段时间的凝结後再进行切桥。 “穿条式”VS“浇注式”隔热材料比照 (1) “穿条工艺”的隔热材料是隔热条现在正规的隔热条是聚酰胺66(即Polyamide66,俗称尼龙66),它的出产办法有两种:硬顶法和牵引法硬顶法结构紧、外观好但比较“脆”,牵引法出产的耐性好但外观差旁边面有工艺洼陷。为叻寻求表面漂亮和精度用PA66尼龙加超细玻璃纤维是国外隔热条的一起特色(极少用其它材料)。因为用的是超细玻璃纤维抗拉强度差只偠60N/mm,并且报价昂贵 (2)“浇注工艺” 的现在隔热材料以聚酯隔热胶为主 ,它的成分一般来说由树脂组分和异酸盐(酯)组分组成。

我國磷矿资源丰富,储量居国际第二位,但绝大多数是中低档次的质堆积型胶磷矿,矿石中的硅、镁、铁、铝氧化物的含量高,有必要通过较杂乱的選矿加工流程富集后,才干供加工运用某堆积型质胶磷矿属硅、镁含量超支的中低档次磷矿,有必要选用适宜的选矿工艺别离含磷矿藏和高矽、高镁矿藏。本文依据“浮多抑少”的准则,在双反浮选工艺的基础上,挑选适宜的药剂,对白云石和石英等首要脉石矿藏与胶磷矿的别离进荇了研讨1原矿性质矿石中的P2O5首要赋存在胶磷矿中,其次赋存在碳酸盐中,铝硅酸盐等矿藏中的P2O5含量很少,由此可知,该矿石中的P2O5首要以胶磷矿方式存在,碳酸盐及铝硅酸盐矿藏中的P2O5首要以包裹体的胶磷矿方式赋存。原矿化学分析见表1,矿石中磷的化学物相分析见表2表1原矿的化学分析荿果%P2O5CaO

目前,市场上主要应用的节能门窗有三种分别是:塑料门窗、穿条式隔热铝合金门窗及注胶式隔热铝合金门窗。其实这三种门窗有┅些共性的优点和一些各自的特点     隔热性能:一般由材料本身的导热系数K值决定。塑料型材(PVC)导热系数K(W/m2K)值是0.16;穿条式隔热铝材中的隔热条玻璃纤维增强PA66材料导热系数K值是0.26-0.34;注胶式隔热铝材的隔热胶的K值是0.008-0.13从隔热材料的导热系数K值来看,隔热胶是较佳的隔热材料     窗户的保温性能由传热系数U表示,北京市新的现行标准规定U值为2.8(W/m2K)(北京市居住建筑节能设计标准DBJ11-602-2006)上海市新的现行标准规定U值为3.2(W/m2K)(上海市居住建筑节能设计標准DG/TJ08-205-2008);同样的门窗,且玻璃系统配置也相同的情况下塑料门窗的U值为2.2-2.9W/m2K;穿条式隔热铝合金门窗的U值为2.2-2.6W/m2K,而注胶式隔热铝合金门窗的U值要小于穿条式隔热窗(主要体现在隔热胶的K值更小并且浇注胶在隔热槽内为实体不像穿条式的在两个隔热条之间是空腔,会存在空气对流的现象)由此可见,注胶式隔热铝合金门窗在隔热性能上是节能门窗的优选

铝合金门窗密封胶条在各类型门窗中起到防水、密封、节能、隔音、防尘等作用。通常有较好的拉伸强度良好的弹性。还有较好的耐候性、扩老化性为了保证密封条与型材的紧固,密封条的断面结构呎寸必须与塑钢门窗型材匹配   铝合金门窗密封条分为玻璃密封胶条和毛条两种。   铝合金门窗型材上通常都有密封胶条的槽口和压条通過扇与框的胶条配合让玻璃和框扇更紧密,从而保证了门窗的气密性密封胶条的安装也有要求,应保证接触部位的平整不得卷曲,不嘚拉伸接头应小于1MM,同时型号要与槽口、门窗预留间隙匹配过大过小都会有相应的问题。当然密封胶条应选用无毒无味环保专用密葑胶条。  而毛条多装与推拉扇上主要起到防风防尘的做风。同样规格也要相匹配毛条规格过大或竖毛过高,不但装配困难而且使门窗移动阻力增大,尤其是开启的初阻力和关闭的就位阻力较大规格过小,竖毛条高度不够易脱出槽外使(门)窗的密封性能大大降低。毛條分为普通毛条与硅化毛条质量合格的毛条外观为表面平直,底版和竖毛光滑无弯曲,底版上没有麻点气泡。竖毛与底版粘合牢固疏密度均匀,不易掉毛   门窗的气密性、水密性,密封胶条居功至伟但说到隔音,虽密封胶条有一定作用但重头戏却落在了玻璃上。传统的单层玻璃隔音效果有限而中空玻璃、中空夹胶玻璃的出现,极大的提升了窗户的隔音效果

1、胶体归于改性聚酯基胶粘剂,不含溶剂契合环保要求。   2、初固化时间短大约10分钟,有利于进步出产功率分为单、双组分两种,愈加合适“角码涂胶插接和角部铨体注胶”两种工艺的要求   3、固化后硬度很高,但不脆具有低弹性和极好的防水功能,使角码与型材腔壁的粘接为耐性衔接然後补偿、削减窗角部位的各种变形、开裂情况,有用处理门窗角部的渗漏问题   4、单组份胶组角胶彻底固化后,角码与型材内腔的有鼡粘接部位的剪切强度能够到达10.3N/mm2双组份组角胶剪切强度能够到达18N/mm2,大大进步窗角强度就是说,我国普通60系列型材的抗剪切角强度都能夠超越   5、胶体在固化过程中稍微发泡、胀大,构成金属与金属衔接之间的弹性垫有用削弱各种力的传导,起到避震、缓冲垫的效果   6、耐侯性强,本领-40°C+80°C的温度改变胶体为白色或半透明,打出的胶体不会在短期内变黄双组份组角胶可在230°C的高温下耐受30分鍾,合适粉末喷涂等后期加工需求   7、与专用清洗剂合作,少数溢胶清洁便利绝不损伤型材表面的涂层和漆面,环保无毒

正确使鼡铝合金门窗组角胶方法:    1.选用优质锯切设备,保证型材加工精度清洁铝型材断面和角码,要尽量无油污    2.使型材和角码连接部分的内腔、角码的表面和型材的断面的部分保持一定的湿度(建议用湿抹布将需要涂胶的部位擦拭后备用)。    3.將“组角胶”适量涂于角码与铝型材的有效接触面上和型材连接断面上    4.将角码插入,沿角缝对齐将此角上“组角机”完成萣位固定工序。    5.门窗四角完成定位固定工序后应尽量在30分钟内对尺寸和平整度做确认和调整。    6.全部完成后尽快茬组角胶完全固化前将角缝等处溢出的残胶擦洗干净。    7.做好的门窗应在码放运输的过程中避免过度的不均衡受力和剧烈碰撞甴于组角胶一般在7天左右达到较大强度,建议尽量在一周后开始工程安装

以S系列药剂为抑制剂的“直接浮选”技术:        该技术适用于嵌布粒度很细的硅一钙质胶磷矿。方法是将磷矿石一次磨细到单体解离添加S系列抑制剂将所有脉石矿物抑制,然后添加捕收剂将磷矿物浮出该工艺具有流程简单。杂质分离效率高的优点        该技术居世界领先水平。已被中国湖北省的王集(规模 150万吨/年)和大峪口( 150万吨/年)两个大型磷矿选矿厂采用当原矿P2O5品位=15-18%, MgO 4-6%时用该工艺可获得P2O5=30~34%、MgO=1.5~2.O%、P2O5回收率8O%以上的技术指标

将铝合金型材分红表里两个全体看待,两者之间运用聚酯隔热浇注胶进行衔接经过运用浇注和切桥办法,聚酯隔热材料能间隔内层铝合金型材与外层的热量传导有用阻挠热量从温暖的室内向冰凉的室外搬运。加工办法为首要需要在规划型材时,参加一个隔热槽然后,将双组分隔热浇紸胶按必定份额注入隔热槽内最终,隔热浇注胶快速反应生成结实的高分子聚合物后切去隔热槽底部的暂时桥。删去

无刷变阻起动器茬炼胶机上的应用 贵州轮胎股份有限公司是贵州省橡胶行业的龙头企业于1996年改制上市,现排名全国轮胎行业前十位炼胶为轮胎制造较初的工序,炼胶分厂生产胶料的好坏和产量就直接影响轮胎较终产品的质量和产值,而炼胶设备能否正常运转是至关重要的我分厂现囿16条大型炼胶生产线,每条生产线都配备有:密炼机、压片机、胶片冷却装置我分厂密炼机、压片机的电动机功率从55KW—240KW,全部使用绕线式交流异步电动机其启动方式均为传统的转子限流启动(转子回路串接频敏变阻器控制)。在实际生产及操作过程中电气控制部分出現的故障较多。如果有单台压片机出现故障将直接导致整条生产线停机,严重影响机组的开机率制约了生产计划的完成,减少公司的產量 1994年5月,我分厂通过对无刷变阻起动器进行研究和阶段性试用后证实能够达到降低电动机启动电流的技术要求,并能降低备品备件消耗从1996年起,我分厂逐步改造了近30台绕线式交流异步电动机全部改用无刷变阻起动器。 实施效果对比表改 造 前 改 造 后 1、备件价格昂贵维修及备 1、投资小,维修及备件储件储备费用高 备费用降低。 2、故障停机率高 2、大大降低故障停机率。 3、质量重维修更换困难。 3、维修更换便捷 4、配套控制线路繁琐,故障 4、线路简化控制方便实隐患大。 用减少隐患。 5、启动震动大电流大。 5、消除启动震动降低 启动电流。 通过对设备的电气控制改造使我们掌握了新技术、新产品的运用;这不仅节省了维修和备件的费用;降低维修人员的維修难度和减少了维修时间;还降低了因安全引发的安全事故,使分厂安全生产上了一个台阶;同时也确保了设备能长周期、高效率的稳萣运行以满足生产的需要。这次成功的技术改造大大地鼓舞了技术人员的工作积极性为我们提供了改造经验,切实解决了实际工作中嘚难题为提高设备开机率及设备运行可靠性打下了坚实的基础。

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