橡胶的燃烧和阻燃

来源 :合成橡胶工业 | 被引量 : 1次 | 上传用户:jimzhan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正> 天然橡胶和大多数合成橡胶都有可燃或易燃的性质。在其应用中,这是一个严重的缺陷,因而实现橡胶制品的阻燃化具有重要的意义。
其他文献
黄陵二号煤矿三号回风立井施工时需穿过涌水量较大的白垩系下统洛河组砂岩裂隙孔隙水含水层,出现井壁及工作面涌水量较大的问题,加大了井筒掘进施工难度。为保证回风立井正常施工与安全,提高掘进施工效率,确定采用工作面预注浆和壁后注浆相结合的综合治理方法对该含水层段进行注浆堵水。通过制定合理的施工设计、采取合理的施工工艺、应用新型注浆材料,将井筒涌水量降至规范标准以下,不仅有效封堵了含水层涌水,也起到加固井壁
期刊
阿尔法磁谱仪(Alpha Magnetic Spectrometer,AMS)是安装在国际空间站(International Space Station,ISS)上,用于探测宇宙中的暗物质和反物质,研究宇宙起源的大型高精度高能粒子探测器。AMS依托六组超高精度的探测器进行粒子探测,各探测器的的测量精度均与温度相关。因此,稳定高效的热控制系统成为保障AMS安全稳定运行的基础。对AMS进行在轨运行热分
学位
当代美国非裔小说对历史和现实的想象性书写与象征性指涉再现了生命政治治理给黑人带来的生存困境与苦难遭遇。尽管在主题层面,当代美国非裔小说涵盖了回顾黑人历史,探寻黑人身份,控诉种族暴力和不公,张扬黑人传统文化等诸多主题,但在不同主题的文学表达中,种族和人权问题始终是核心话题之一。在对这一话题的关注中,当代美国非裔小说延续和强化了美国非裔文学的社会、政治功能,解构了白人霸权掌控的社会话语,并对黑人生存困
学位
随着微纳电子机械系统的快速发展,微纳尺度流动传热与相变特性成为微纳器件和系统内部能量输运、转换以及储存的关键,受到当前学术界的高度关注和广泛研究。当系统尺寸减小到微纳尺度级别,尺度效应变得显著,此时流动传热现象无法用宏观尺度流动传热理论进行阐释,研究微纳尺度流动传热特性与相变机理显得日益迫切。因此,深入探究纳米尺度流动传热与相变机理将助力微纳电子机械系统的革新与应用,丰富微纳尺度传热学的理论与技术
学位
燃煤烟气排放的碳源被认为是全球CO2浓度快速上升的主要因素之一,为应对以CO2为主的温室气体大量排放所带来的气候环境问题,世界各国纷纷将低碳发展上升为国家战略。高温CO2捕集技术一直是碳减排领域的研究重点,CaO基和Li4SiO4基固体吸附剂是目前2种最常见也是最具应用前景的高温CO2吸附剂,吸附剂粉末造粒成型是其工业循环流化使用的必要前提。对CaO基和Li4SiO4基吸附剂的造粒成型技术进行了分
期刊
美国中国通是个特殊的群体,他们了解中国、熟悉中国,在塑造美国对华战略认知中往往发挥着关键和独特的作用,以往我们对这一群体研究不深入、不细致。近十年来,随着中国的崛起以及中国为全球治理提供公共产品的能力不断提升,美国政府的对华政策开始发生改变,包括美国中国通学者在内的美国政治精英对于中国的认知同样发生着显著变化,美国中国通的中国观转变尤为明显,有的变得更加强硬,原先对华较为友好的学者也发出了与以往不
学位
针对离子筛成型时成型工艺参数不明确的问题,以Li1.33Mn1.67O4为研究对象,使用反溶剂成型法合成复合吸附剂P-LMO,进行成型工艺及性能的研究。通过对进料管径、进料速度、反溶剂搅拌速度、聚氯乙烯(PVC)的聚合度、PVC和溶剂的配比等因素考察离子筛成型的规律,确定最佳合成条件为进料管径3.2mm、进料速度1~3mL/min、反溶剂搅拌速度50~200rpm、PVC的聚合度1300、PVC和
期刊
唾液酸化和岩藻糖基化是复杂天然糖链结构中最常见的糖基化修饰形式。众多具有重要生物学功能的糖链骨架上存在位点特异性的α2,6-唾液酸化或α1,3-岩藻糖基化修饰。生物体内糖链的α2,6-唾液酸化或α1,3-岩藻糖基化是由相应的唾液酸转移酶或岩藻糖基转移酶操控的,但是目前已知的所有α2,6-唾液酸转移酶或α1,3-岩藻糖基转移酶均不能在含有多个唾液酸化位点或多个岩藻糖基化位点的糖链骨架实现位点专一性的
学位
以聚醚多元醇PTMG、甲苯二异氰酸酯TDI、二苯基甲烷二异氰酸酯MDI、1,4-丁二醇BDO和甲基膦酸二甲酯DMMP为主要原料,并结合缓凝剂、催化剂和溶剂等其他化学试剂,制备了一种适用于煤矿巷道涌水治理的新型注浆堵水材料,并对其性能进行了评价。结果表明:当TDI加量为2%、MDI加量为6%、DMMP加量为10%、,催化剂加量为1%、缓凝剂加量为2%时所制备的新型注浆堵水材料具有良好的综合性能,其凝
期刊
类黄酮(Flavonoids)是植物体中最大的一类多羟基酚类代谢物,其合成途径先由香豆酰CoA和丙二酰CoA经两步反应生成关键中间代谢产物柚皮素,随后可分别被黄酮合酶(Flavone synthase,FNSⅠ/Ⅱ)、异黄酮合酶(Isoflavone synthase,IFS)、黄烷酮-3-羟化酶(Flavanone 3-hydroxylase,F3H)催化形成黄酮、异黄酮或二氢山奈酚(Dihyd
学位