导读:本文包含了浸渍剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:石墨,环氧树脂,硅烷,沥青,硅油,水性,喹啉。
浸渍剂论文文献综述
钱福平[1](2019)在《硅基石墨密封浸渍剂的研究》一文中研究指出本论文探索应用于金属浸渗剂石墨材料的封孔。浸渗剂的主要成分是硅酸钾溶液,向其中加入分散剂、表面活性剂。实验结果表明硅酸钾:表面活性剂:分散剂为70:13:7,其气孔率降低了42.77%。(本文来源于《炭素》期刊2019年03期)
邵珠花[2](2019)在《高参数浸渍剂研制及浸渍工艺的研究》一文中研究指出现代化工、石油等行业生产过程中大量使用换热设备,由于换热设备爆炸泄露等所导致的生产安全问题亟待解决,因此性能参数优越的换热设备是各行业顺利开展工作的必备保障。石墨材料与其他换热器材料相比具有更好的耐腐蚀性和导热性,被越来越多的应用到换热设备的生产中。然而人造石墨有约10%~30%的孔隙,对气液有渗透性,可通过浸渍的方法制成不透性石墨材料来装备石墨换热设备,其中浸渍剂性能的优劣成为影响石墨换热设备性能的关键因素。针对目前酚醛树脂浸渍剂存在的缺点研究并开发性能更好的新型浸渍剂材料,并结合新型浸渍剂自身特点制定合理的浸渍固化工艺,对于研制耐腐蚀性能好、耐温性能好、机械强度高的石墨换热设备具有十分重要的意义。本论文以性能优越的叁种新型浸渍剂:环氧树脂(EP)、聚四氟乙烯(PTFE)以及水玻璃作为石墨浸渍剂,主要研究了环氧树脂浸渍剂的配制及其对浸渍石墨性能的影响,以改性环氧树脂制备成水性环氧树脂研究浸渍剂对石墨性能的影响;为优化聚四氟乙烯浸渍石墨工艺,研究聚四氟乙烯浸渍及塑化次数对浸渍石墨性能的影响,为改善石墨综合性能,研究聚四氟乙烯与环氧树脂复合浸渍对石墨性能的影响;优化并比较水玻璃加热固化、氟硅酸钠固化以及乙二醇二醋酸酯固化工艺对浸渍石墨性能的影响,确定水玻璃固化方案。主要研究结果如下:1.选取活性稀释剂环氧丙烷丁基醚(660A)或环氧丙烷苄基醚(692),潜伏型固化剂594配置成环氧树脂(EP)浸渍剂;选用乳化剂2(PEG6000)和固化剂双腈胺制备成水性环氧树脂。2.环氧树脂只需浸渍两次即可使浸渍石墨开孔气孔率降至1%以下,浸渍效果较好且两次浸渍固化后抗压强度均达70 MPa以上,300℃内热稳定较好;相比于传统溶剂性环氧树脂,水性环氧树脂环保、粘度小且浸渍效果好,但增加了浸渍固化石墨的周期。3.研究PTFE浸渍塑化工艺发现n浸一塑工艺比n浸n塑工艺浸渍效果更好,n浸一塑工艺的抗压强度高,其中叁浸一塑的抗压强度高于叁浸叁塑,为50.1MPa,甚至比四浸四塑的高0.4 MPa,两种工艺浸渍石墨在500℃内的耐热性好,没有明显差距,n浸一塑工艺与n浸n塑工艺相比在缩短了生产周期的同时达到了更好的浸渍效果。4.PTFE/EP复合浸渍石墨,PTFE浸渍两次后EP浸渍一次的复合浸渍石墨的增重率最高(16.750%)且气孔率最低(1.006%),其抗压强度比PTFE单独浸渍石墨高出10 Mpa,热稳定性比PTFE两次浸渍石墨和EP单独浸渍石墨的高,耐腐蚀性能比EP单独浸渍石墨的高,聚四氟乙烯与环氧树脂复合浸渍工艺结合了两种浸渍剂的优点,有效地改善了浸渍石墨的综合性能。5.水玻璃的加热固化工艺优化为固化后浸酸处理,经优化工艺处理的石墨耐水性显着提升;Na_2SiF_6固化工艺优化为水玻璃和Na_2SiF_6交替浸渍工艺,水玻璃浸渍剂可被重复使用,但增加了固化工艺的时间;EGDA固化工艺优化为水玻璃和EGDA交替浸渍后加压、程序升温固化,浸入的水玻璃的溢出现象得以改善。6.比较优化后叁种水玻璃固化工艺,发现叁种工艺的耐热性俱佳,加热固化工艺的耐水性较差;对于浸渍效果,Na_2SiF_6工艺较差,其增重率、密度和抗压强度最小而开孔气孔率最高;EGDA固化工艺的效果相对较好,抗压强度高,腐蚀质量残留率较高,所以水玻璃浸渍石墨的固化以EGDA固化工艺为宜。(本文来源于《贵州大学》期刊2019-06-01)
康进才,贾新建[3](2019)在《浸渍剂沥青生产方式对浸渍效果的影响》一文中研究指出浸渍剂沥青生产方式不同,生产出的浸渍剂沥青也有不同的性能,在叁种典型的浸渍剂沥青试验过程中,通过对沥青的理化指标数据进行对比分析以及对大生产过程中的试验数据对比分析,确定了叁种浸渍剂沥青对浸渍效果的影响,并提出了相应的应用对策。(本文来源于《河南冶金》期刊2019年02期)
金燚翥,邬宁杰[4](2018)在《一种硅基石墨密封用浸渍剂的制备研究》一文中研究指出本文针对石墨材料多孔、结构不致密、气孔率较高、机械强度低的缺点,设计制备了无机硅基浸渗剂,以降低石墨材料的开孔率。实验结果表明浸渗剂的最佳配方工艺为:硅酸钠70g、四硼酸钠30g、分散剂14g、表面活性剂10g。使用该浸渗剂对石墨材料进行浸渗后,其开孔率由20.01降低到了12.88%,开孔率降低率为35.63%。(本文来源于《炭素》期刊2018年01期)
刘运平,王志强,冯俊杰[5](2018)在《几种浸渍剂沥青在人造石墨材料生产中的比较》一文中研究指出人造石墨材料生产中的浸渍是保障制备高密度材料的重要工序,浸渍剂中喹啉不溶物容易堆积在炭基体材料气孔的入口处形成不透性滤饼,阻碍沥青渗透,使浸渍效果变差,直接影响了最终材料的各项性能。本文对比了不同喹啉不溶物含量的浸渍剂沥青在生产中的浸渍效果,为人造石墨材料的生产提供参考。(本文来源于《炭素技术》期刊2018年01期)
刘明强,张波,吴小军,吴书锋,李炯沂[6](2018)在《两种炭/炭复合材料用树脂浸渍剂的成炭机理研究》一文中研究指出采用热重分析仪、红外光谱仪、热重-质谱联用技术等检测方法,对苯并恶嗪树脂和糠酮树脂在炭化过程中残炭率、官能团变化和气相副产物进行了分析。研究结果表明,苯并恶嗪树脂在800~℃的残炭率为44.69%,糠酮树脂在800~℃的残炭率为55.24%;苯并恶嗪的炭化过程中有大量苯环脱出,糠酮树脂在炭化过程中呋喃环打开形成了芳香环体系,芳环继续反应聚合成环数更多的分子;炭化过程中糠酮树脂的小分子气体的析出量多于苯并恶嗪树脂,但苯并恶嗪树脂大分子气相产物的大量逸出使其炭化产率低于糠酮树脂。(本文来源于《炭素技术》期刊2018年01期)
宋立元[7](2018)在《硅烷浸渍剂在寒区挡潮闸防护中的试验与应用研究》一文中研究指出处于寒区沿海地区的挡潮闸,氯盐侵蚀和冻融循环作用是使其耐久性降低进而破坏失效的主要环境因素。辽宁东港挡潮闸重建项目,采用硅烷浸渍剂作为主要混凝土构件的防护材料,本文通过混凝土试块的抗渗、抗冻性能对比试验,以及现场示范应用,验证了该材料在寒区水工建筑物防护工程中的优越性和可靠性,为工程设计及使用提供了有益的参考。(本文来源于《中国水能及电气化》期刊2018年01期)
程小可,梁冉,冯俊杰,康进才,路培中[8](2016)在《水溶性浸渍剂提高石墨材料抗氧化性能的研究》一文中研究指出利用水溶性的磷酸二氢铝、磷酸二氢镁、硼酸及六偏磷酸钠等制备抗氧化浸渍剂水溶液,对石墨材料进行浸渍处理,并对该磷酸系列抗氧化剂的抗氧化效果进行了评价。结果显示,经过水溶性抗氧化剂处理后石墨材料的起始氧化温度从400℃提高到500℃,并且在1 000℃依旧能有效防护石墨材料。(本文来源于《炭素技术》期刊2016年04期)
崔巍[9](2016)在《有机硅—无机硅杂化混凝土表层浸渍剂的研究》一文中研究指出混凝土几乎所有的劣化形式都是由于外部侵蚀性介质渗入导致的。利用表层防护原理,提高表层混凝土的水密性、气密性,截断外部侵蚀性介质向混凝土内部传输路径,已成为提升混凝土结构耐久性能的关键措施。研究与制备性能优异的表层防护材料对改善混凝土结构耐久性具有重要意义。本研究以正硅酸乙酯(TEOS)作为无机前驱体,端羟基硅油(PDMS)作为有机杂化剂,在酒石酸(TA)、二月桂酸二丁基锡(DBTL)两种催化体系下,运用溶胶-凝胶法分别制备了TEOS溶胶及TEOS-PDMS杂化溶胶。以所制备的两种溶胶作为混凝土表层浸渍剂处理水泥基材料,通过处理基材的凝胶时间、吸水率、接触角表征了两种浸渍剂的稳定性能及阻水性能;结合红外光谱,分析了溶胶-凝胶的杂化过程及其阻水机理;根据处理基材经受紫外线老化及反复洗刷后的接触角变化规律,评价了杂化浸渍剂的耐候性能;通过碳化、冻融循环等耐久性试验,研究了杂化浸渍剂对混凝土耐久性能的影响。研究结果表明:(1)催化剂对TEOS溶胶浸渍剂凝胶后的阻水性能影响显着。在酸性催化剂TA的催化作用下,所得TEOS溶胶水解程度较大、稳定性能较好、粘度较小、渗透性好,当TEOS:TA=1:0.02、TEOS:H2O=1:2(摩尔比,下同)时,TEOS溶胶性能最佳,经其处理的水泥净浆试件接触角为76°,吸水率下降14.92%;在中性催化剂DBTL的催化作用下,溶胶水解程度较小,凝胶缩聚更完全,阻水性能较好,当TEOS:DBTL=1:0.02、TEOS:H2O=1:2时,溶胶性能最佳,经其处理的水泥净浆试件接触角达到109°,吸水率下降79.30%。(2)与TEOS溶胶相比,由于疏水基团的引入,使得TEOS-PDMS杂化溶胶凝胶后的阻水性能显着增强。TA催化下,当PDMS加入量为30%时,所得TEOS-PDMS杂化溶胶浸渍处理的水泥净浆试件接触角达到127°,吸水率下降88.29%;DBTL催化下,当PDMS加入量为40%时,TEOS-PDMS杂化溶胶浸渍处理的水泥净浆试件接触角达到137°,吸水率下降76.08%。(3)TEOS-PDMS杂化溶胶在混凝土基材中的渗透深度随涂刷次数增加而增大,随混凝土强度等级增大而减小;相比于DBTL,TA催化下的TEOS-PDMS溶胶初始粘度较低,渗透深度更大;紫外线老化与反复洗刷试验结果表明,TA催化下制得的TEOS-PDMS溶胶耐候性更加优异。(4)两种催化体系下所得的TEOS-PDMS杂化溶胶均能明显提高所处理水泥砂浆试件的抗碳化能力,及所处理混凝土试件的抗冻性能;且DBTL催化作用下的TEOS-PDMS杂化溶胶在填补0.3~0.9mm微裂缝时,能表现出一定的抗水渗透能力。(本文来源于《西安建筑科技大学》期刊2016-05-01)
张计荣,李永国,韩丽红,吴波,张群[10](2016)在《关于提高活性炭除碘性能的浸渍剂的几点讨论》一文中研究指出国内外较为普遍地应用浸渍活性炭吸附去除放射性碘,最常用的浸渍剂是碘化钾和叁乙撑二胺,能有效提高活性炭吸附去除放射性甲基碘的效率。而浸渍剂叁乙撑二胺将活性炭除碘性能提高的同时,也会由于其浸渍含量的不同而不同程度地降低活性炭的着火点,另外叁乙撑二胺的解吸和高温分解也会影响到浸渍活性炭的除碘性能。考虑到叁乙撑二胺的挥发损失,为保证活性炭浸渍后的除碘效率,推荐采用真空干燥叁乙撑二胺浸渍的活性炭。鉴于叁乙撑二胺浸渍剂的固有缺陷,建议深入开展浸渍剂替代品的研究。(本文来源于《核安全》期刊2016年01期)
浸渍剂论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
现代化工、石油等行业生产过程中大量使用换热设备,由于换热设备爆炸泄露等所导致的生产安全问题亟待解决,因此性能参数优越的换热设备是各行业顺利开展工作的必备保障。石墨材料与其他换热器材料相比具有更好的耐腐蚀性和导热性,被越来越多的应用到换热设备的生产中。然而人造石墨有约10%~30%的孔隙,对气液有渗透性,可通过浸渍的方法制成不透性石墨材料来装备石墨换热设备,其中浸渍剂性能的优劣成为影响石墨换热设备性能的关键因素。针对目前酚醛树脂浸渍剂存在的缺点研究并开发性能更好的新型浸渍剂材料,并结合新型浸渍剂自身特点制定合理的浸渍固化工艺,对于研制耐腐蚀性能好、耐温性能好、机械强度高的石墨换热设备具有十分重要的意义。本论文以性能优越的叁种新型浸渍剂:环氧树脂(EP)、聚四氟乙烯(PTFE)以及水玻璃作为石墨浸渍剂,主要研究了环氧树脂浸渍剂的配制及其对浸渍石墨性能的影响,以改性环氧树脂制备成水性环氧树脂研究浸渍剂对石墨性能的影响;为优化聚四氟乙烯浸渍石墨工艺,研究聚四氟乙烯浸渍及塑化次数对浸渍石墨性能的影响,为改善石墨综合性能,研究聚四氟乙烯与环氧树脂复合浸渍对石墨性能的影响;优化并比较水玻璃加热固化、氟硅酸钠固化以及乙二醇二醋酸酯固化工艺对浸渍石墨性能的影响,确定水玻璃固化方案。主要研究结果如下:1.选取活性稀释剂环氧丙烷丁基醚(660A)或环氧丙烷苄基醚(692),潜伏型固化剂594配置成环氧树脂(EP)浸渍剂;选用乳化剂2(PEG6000)和固化剂双腈胺制备成水性环氧树脂。2.环氧树脂只需浸渍两次即可使浸渍石墨开孔气孔率降至1%以下,浸渍效果较好且两次浸渍固化后抗压强度均达70 MPa以上,300℃内热稳定较好;相比于传统溶剂性环氧树脂,水性环氧树脂环保、粘度小且浸渍效果好,但增加了浸渍固化石墨的周期。3.研究PTFE浸渍塑化工艺发现n浸一塑工艺比n浸n塑工艺浸渍效果更好,n浸一塑工艺的抗压强度高,其中叁浸一塑的抗压强度高于叁浸叁塑,为50.1MPa,甚至比四浸四塑的高0.4 MPa,两种工艺浸渍石墨在500℃内的耐热性好,没有明显差距,n浸一塑工艺与n浸n塑工艺相比在缩短了生产周期的同时达到了更好的浸渍效果。4.PTFE/EP复合浸渍石墨,PTFE浸渍两次后EP浸渍一次的复合浸渍石墨的增重率最高(16.750%)且气孔率最低(1.006%),其抗压强度比PTFE单独浸渍石墨高出10 Mpa,热稳定性比PTFE两次浸渍石墨和EP单独浸渍石墨的高,耐腐蚀性能比EP单独浸渍石墨的高,聚四氟乙烯与环氧树脂复合浸渍工艺结合了两种浸渍剂的优点,有效地改善了浸渍石墨的综合性能。5.水玻璃的加热固化工艺优化为固化后浸酸处理,经优化工艺处理的石墨耐水性显着提升;Na_2SiF_6固化工艺优化为水玻璃和Na_2SiF_6交替浸渍工艺,水玻璃浸渍剂可被重复使用,但增加了固化工艺的时间;EGDA固化工艺优化为水玻璃和EGDA交替浸渍后加压、程序升温固化,浸入的水玻璃的溢出现象得以改善。6.比较优化后叁种水玻璃固化工艺,发现叁种工艺的耐热性俱佳,加热固化工艺的耐水性较差;对于浸渍效果,Na_2SiF_6工艺较差,其增重率、密度和抗压强度最小而开孔气孔率最高;EGDA固化工艺的效果相对较好,抗压强度高,腐蚀质量残留率较高,所以水玻璃浸渍石墨的固化以EGDA固化工艺为宜。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
浸渍剂论文参考文献
[1].钱福平.硅基石墨密封浸渍剂的研究[J].炭素.2019
[2].邵珠花.高参数浸渍剂研制及浸渍工艺的研究[D].贵州大学.2019
[3].康进才,贾新建.浸渍剂沥青生产方式对浸渍效果的影响[J].河南冶金.2019
[4].金燚翥,邬宁杰.一种硅基石墨密封用浸渍剂的制备研究[J].炭素.2018
[5].刘运平,王志强,冯俊杰.几种浸渍剂沥青在人造石墨材料生产中的比较[J].炭素技术.2018
[6].刘明强,张波,吴小军,吴书锋,李炯沂.两种炭/炭复合材料用树脂浸渍剂的成炭机理研究[J].炭素技术.2018
[7].宋立元.硅烷浸渍剂在寒区挡潮闸防护中的试验与应用研究[J].中国水能及电气化.2018
[8].程小可,梁冉,冯俊杰,康进才,路培中.水溶性浸渍剂提高石墨材料抗氧化性能的研究[J].炭素技术.2016
[9].崔巍.有机硅—无机硅杂化混凝土表层浸渍剂的研究[D].西安建筑科技大学.2016
[10].张计荣,李永国,韩丽红,吴波,张群.关于提高活性炭除碘性能的浸渍剂的几点讨论[J].核安全.2016