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相似文献
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1.
典型建筑装饰材料热释放速率全尺寸火灾实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
杨昀  张和平  王蔚  徐亮  万玉田 《火灾科学》2003,12(4):191-196
ISO ROOM 9705火灾实验方法是一种全尺寸实验方法,主要研究室内建筑装饰材料的火灾特性。该实验方法能够模拟真实的火灾条件,因此测试结果比较可靠。该文首先介绍了ISO ROOM实验方法的原理和主要的实验装置,然后通过测量只在壁面装有建筑装饰材料和不同实验条件(包括不同的火源功率和不同的通风状况)下建筑装饰材料的热释放速率(Heat Release Rate),研究建筑装饰材料的火灾特性。选取的两种典型建筑装饰材料是木工板和九合板。最后通过对比和分析实验数据,得出了一些结论,研究结果对于进一步研究建筑装饰材料的火灾特性具有重要意义。  相似文献   

2.
为了解决矿用水泥基封孔材料的抗冲击性问题,利用DTM-1000落锤冲击试验机研究不同掺量聚丙烯纤维对水泥基封孔材料抗冲击性能的影响,试验更接近于工程实际。在试验基础上初步探讨纤维素对水泥基材料的抗冲击性能提升的机理,为了进一步提高水泥基封孔材料的抗冲击性,利用试验研究不同玻璃纤维和聚丙烯纤维的混合比例对封孔材料抗冲击性的影响。最终得出当聚丙烯纤维和玻璃纤维混合比在1.5∶1为最佳提高水泥基材料的抗冲击性的比例。矿用改性水泥基封孔材料的抗冲击性能试验对提高水泥基封孔材料的抗冲击性能研究具有重要的参考意义。  相似文献   

3.
轻质隔爆材料的实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对数十种材料的隔爆性能进行了研究。用上下法分别求出不同材料的雷管径向殉爆以及轴向殉爆的半爆距离L50。针对材料密度小,隔爆效果好的要求,定义了一个既考虑材料密度又考虑其隔爆性能的优化参数,并以此作为判据,对实验材料进行了优选  相似文献   

4.
针对易燃液体泄漏围堵问题,开发了1种可快速发泡的酚醛泡沫材料,对其表观密度、耐水性、耐酸性、耐碱性、氧指数、燃烧行为及产烟成分进行系统研究。研究结果表明:发泡材料在中性和酸性液体环境中表现出良好的耐受性;在碱性环境中稳定性降低,由于共轭效应,导致分子中的H+遇碱性环境发生中和反应;发泡材料的氧指数和锥形量热测试参数(热释放速率、总热释放量及总生烟量等)表明该材料具有良好的耐火性;发泡原料中的含硫交联剂是其燃烧产烟生成较高浓度SO2的主要原因。  相似文献   

5.
四、发展绿色建材的借鉴反思路20世纪对年代末一些工业发达国家的科技工作者就已着手研究建筑材料对室内空气质量的影响及对人体健康的危害性,并进行了全面系统的基础研究。到了90年代对绿色建材的发展、研究和应用更加重视,思路逐渐明确.制定出一些有机挥发物散发量的试验方法,并推选低散发显标志认证,同时积极鼓励开发生产绿色建材新产品和建造健康住宅。我国环境污染程度在世界前列,首都北京的污染程度又处在世界十大严重污染城市之列。环境问题与材料密切相关。1988年第一届国际材料科学研究会上首次提出了“绿色材料”的概念。绿…  相似文献   

6.
服装保暖材料是影响服装防寒性能的决定因素,不少中外学者对服装保暖材料都进行了研究与试验,笔者曾在“浅谈科学穿衣”一文中,从理论与实践的结合上对服装保暖材料作了较系统的阐述。但是,随着科学技术的发展,新型服装保暖材料的相继问世,人们着装观念不断变化,对服装保暖材料的研究和认识也有所深化和提高。本文重点对影响材料保暖的因素及服装保暖材料研究的途径进行探讨。1含气量和导热系数对材料保暖性的影响纤维是热的不良导体,然而空气的热传导率比纤维更小,大约只有棉花的1/3,羊毛和睛纶的1/2。表1是空气、水分和各种纤维的导热系数…  相似文献   

7.
热防护装备是警察面对火灾和高温时保存生存力和提高战斗力的必备装备,因此研究热防护材料的性能和防护机理显得尤为重要。本文分析了在警用领域热防护材料的研究现状,讨论了热防护材料的性能与表征方法,最后对新型热防护材料气凝胶的发展现状进行了介绍。  相似文献   

8.
浙江道明反光材料有限公司是专业从事研究、开发、生产和销售各种反光材料及反光制品的新型企业,拥有完备的研发中心,是亚洲最大的反光材料生产基地。  相似文献   

9.
本文介绍了材料和结构损伤与安全性的研究进展.首先从损伤所造成危害的严重性来说明研究材料和结构损伤的重要性,介绍目前材料和构件损伤问题研究所遇到的现状.进一步对材料和结构损伤做了归纳,并介绍了几种典型损伤的研究方法,以及损伤程度对结构安全性的影响.最后指出了材料和结构损伤及安全性研究发展趋势.  相似文献   

10.
为解决共价有机框架(COF)材料分散度高、不易从水中分离这一问题,将磁性基质与COF材料结合起来,一类新型的、易分离的磁性共价有机框架(MCOF)材料近年来被研发、合成并应用。总结了MCOF材料的合成方法如共价聚合合成、溶剂热合成、机械化学合成以及浸渍沉淀合成等方法;MCOF材料在常见有机污染物和无机污染物中富集处理以及MCOF材料与色谱分析相结合等方面等的应用;并对未来MCOF材料的研究方向做出了展望,指出MCOF作为一种新型的复合材料有着良好的应用性能,对进一步深入研究MCOF的应用具有很好的参考价值。  相似文献   

11.
为降低瓦斯抽采漏气,开发了1种具备后期膨胀的二次膨胀材料(DE),以水泥基材料为对比样,利用自制的膨胀力测试装置,以XRD和SEM分别表征其膨胀力及微观结构。研究结果表明:相比水泥基材料,DE材料的膨胀力明显,并表现出显著的时间效应,且DE材料的膨胀力随约束刚度增大而增大;水化1 d时, DE材料较水泥基材料生成更多的钙矾石(AFt)晶体;随着DE材料水化,AFt晶体不断增多,且水化7 d后AFt晶体发生延迟膨胀,这是引起DE材料后期膨胀的主要因素;工程应用表明DE材料可提高瓦斯抽采浓度及纯量,有效改善抽采效果。  相似文献   

12.
应用自制电化学反应器研究了不同阳极材料对苯酚废水的电催化氧化处理效果的影响。实验结果表明,在相同的实验条件下,钛基RuO2和钛基SnO2 2种新型阳极处理苯酚废水的电催化氧化效果要远好过传统的阳极材料石墨。  相似文献   

13.
浙江道明反光材料有限公司是专业从事研究、开发、生产和销售各种反光材料及反光制品的新型企业,拥有完备的研发中心,在亚洲拥有实力雄厚的反光材料生产基地。  相似文献   

14.
为分析聚偏氟乙烯(PVDF)球形多孔材料对管道内甲烷-空气预混气体的抑爆性能,自主搭建气体爆炸测试平台,试验研究球形多孔材料填充密度及填充方式等因素对甲烷-空气预混气体爆炸的影响机制。结果表明:与空爆相比,填充多孔材料后,管道内爆炸超压及最大爆炸超压上升速率均明显降低;对甲烷-空气的抑制效果与材料的填充密度呈正相关,当填充密度为0.077 g/cm3时,球形多孔材料对爆炸超压的抑制率达到54.7%,最大爆炸超压上升速率降低了58.3%;改变材料的填充方式显著影响管道内的气体爆炸超压,采用分散填充的方式增强了多孔材料对最大爆炸超压的抑制作用,在填充密度(为0.038 5 g/cm3时)不变的情况下,对管道末端气体最大爆炸超压的抑制率达到66%。说明改变材料填充密度和填充方式均会影响多孔材料对甲烷-空气预混气体爆炸的抑制效果。  相似文献   

15.
浙江道明反光材料有限公司是专业从事研究、开发、生产和销售各种反光材料及反光制品的新型企业,拥有完备的研发中心,在亚洲拥有实力雄厚的反光材料生产基地。  相似文献   

16.
高水速凝材料浆体流变特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高水速材料是一种新型无机材料,其体积比合水率达90%,称为“点水成石”。高水材料加水制成净浆可用于煤矿巷旁充填和灌注:高水材料具有不同于水泥的团结特性,可团结粘土、污泥和矿山尾砂等工业废料,高水材料与上述骨料加水后制成砂浆,输送浓度为60~75%,具有良好的流动性和输送性。在此重点介绍高水材料浆体的流变特性研究的成果,包括高水材料浆体的类型、流变特性、屈服应力、结构粘度与浆体浓度的关系,以及高水材料浆体的输送特性和管道阻力的计算公式,以便更好的推广和广泛使用。  相似文献   

17.
浙江道明反光材料有限公司是专业从事研究、开发、生产和销售各种反光材料及反光制品的新型企业。拥有完备的研发中心,是瓶洲最大的反光材料生产基地。  相似文献   

18.
高水速材料是一种新型无机材料,其体积比含水率达90%,称为“点水成石”,高水材料加水制成净浆可用于煤矿巷旁充填和灌注;高水材料具有不同于水泥的固结特性,可固结粘土、污泥和矿山尾矿等工业废料,高水材料与上述骨为加水后制成砂浆,输送浓度为60-75%,具有良好的流动性和输送性,在此重点介绍高水材料浆体的流变特性研究的成果;包括高水材料浆体的类型、流变特性、屈服应力粘度与浆体深度的关系,以及高水材料浆体  相似文献   

19.
防电磁辐射屏蔽材料的制备与性能研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
主要研究了电磁屏蔽材料的配制及加工工艺。本材料采用聚氯乙烯树脂为基材,化学镀镍的玻璃纤维为导电填充物复合而成,具有较好的屏蔽效果,且有良好的阻尼和阻燃性能  相似文献   

20.
采用溶胶-凝胶法,在瓷砖釉面上制备了良好光催化活性TiO2薄层材料,研究结果表明瓷砖釉面TiO2薄层材料对甲基橙的光催化反应遵循一级动力学规律,光催化降解率与液层厚度符合指数关系。在太阳光照射下,釉面瓷砖TiO2薄层材料能对甲基橙有效地降解。  相似文献   

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