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纳米材料-聚合物对道路沥青的改性特征及作用机理
该成果 2013 年获全国商业科技进步奖二等奖。本研究采用纳米 ZnO 和 SBS 为外掺剂,寻求合适的制备工艺,制备纳米材料/聚合物复合改性沥青。借鉴聚合物改性沥青的研究方法、试验手段及评价方法,探讨纳米材料/聚合物复合材料改性沥青及混合料的路用技术性能;并通过微观、化学分析手段,研究纳米 ZnO 和 SBS 加入到基质沥青中,与基质沥青的相互作用机理,以期望达到较为良好的改性效果,促进纳米材料/聚合物复合改性沥青的发展与应用。
扬州大学 2021-04-14
稀浆封层用改性木质素阳离子沥青乳化剂
该产品为改性多季铵盐型木质素阳离子乳化剂,具有优良的乳化性能,用于沥青的乳化时,具有乳化能力强,稳定性好的特点。较之普通木质铵阳离子沥青乳化剂,慢裂快凝,乳化能力强,破乳时间快,稀浆封层施工时,开放交通时间在2小时之内。
大连理工大学 2021-04-14
改性沥青荧光显微形态结构图像源样本的制备方法
包括以下步骤:(1)加热改性沥青使之软化融熔,加热温度为 100~130℃;(2)将融熔的改性沥青在室温中自然稍冷却 5~10min;(3)将稍冷却后的改性沥青搅拌均匀并倒于圆柱形器皿中,沥青高于器皿口边缘处;(4)将装有沥青试样的圆柱形器皿水平放置于-25--30℃的环境中,放置时间 3-5h;(5)取出试样,观测试样表面是否平整;(6)将表面平整的试样器皿在室温中水平放置 2h,自然脱水后进行图片拍摄;将表面不平整的试样器皿用小刀将表面刮平,使之具有良好的平整度,放回-25--30℃的环境中继续
扬州大学 2021-04-14
阻燃硬质PVC发泡板材
在硬质PVC泡沫行业的国际市场中,低倍率发泡制品仍为中低端项目产品,而整个产业链主流正朝着高强、高模、高倍率硬质交联PVC发泡结构板材的方向发展,如瑞典的DIAB公司和Alcan Airex公司均分别研制出Divinycell®和FOREXclassic®系列相关产品。目前,我国已有众多行业领域对高倍率硬质交联PVC发泡板材产品有大量需求,然而限于国外厂商的技术封锁,大部分产品主要依靠进口。本项目所研制的高倍率硬质PVC发泡板材是使用PVC树脂,通过模压成型过程中化学发泡剂的分解,以及湿气后处理时反应生成的氨基脲酸酯树脂,制备得到的高分子互穿网络结构制品,产品具有质轻、闭孔、高强度、粘接强度高、阻燃等特点。
北京化工大学 2021-02-01
硬质合金辊环
蓬莱市超硬复合材料有限公司 2021-08-31
正面投影金属硬质屏幕
产品详细介绍        可分曲面弧型和平面直角两种形式。专利产品(专利号:ZL97202769.6),国内独家生产,配套投影使用,达最佳效果。该屏幕具有较高的亮度,使图表、数据、文字亮丽清晰。         技术指标:1、亮度系数:3.0~5.0       2、散射角度:80~60度        3、解像力:70线/MM        
秦皇岛市长城银幕厂 2021-08-23
61010硬质玻璃管
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
61009硬质玻璃管
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
沥青发泡设备开发
课题组长期致力于沥青发泡设备的开发工作,掌握了装备设计及制造核心技术,积累了大量相关经验,已获得的成果如下: 1)国内首次开发出“用于混合料冷拌工艺的泡沫沥青发生设备”(图1),在实验室内沥青发泡效果达到了可工程化应用的水平。同时,利用该设备进行了不同发泡腔结构的沥青发泡对比试验(图2)。 2)开发出一台“移动式单头沥青发泡试验设备”(图3),可成功制出满足国家公路沥青路面再生技术规范技术性能要求的泡沫沥青,并且利用该设备进行了不同发泡条件的沥青发泡试验(图4)。  3)对面向搅拌站的沥青发泡设备进行设计开发。分别基于UG与CAD的二次开发,实现了面向搅拌站的沥青发泡设备的三维与二维结构的参数化设计(图5-6)。  4)完成上海市教委创新项目:《面向道路规模化快速修复的沥青发泡装备研发》。(项目编号:11CXY17) 5)完成建设部研究开发项目:《泡沫沥青冷再生装备关键技术研究》。(项目编号:2007-x2-25) 6)完成同济大学产学研合作横向项目:《沥青搅拌站泡沫沥青发生装置样机的开发》。(项目编号:1000245341) 7)课题组对泡沫沥青再生技术和工艺全面展开了研究和整理。例如:泡沫沥青再生工艺,混合料级配设计,泡沫沥青冷再生工艺,泡沫沥青的质量控制相关分析(其中包括:沥青发泡的影响因素分析;沥青发泡的评价指标定量定性分析;沥青发泡腔内部耦合流场初步分析;沥青发泡性能评价方法比较分析等)。
同济大学 2021-04-11
交联发泡硬质PVC/NBR合金
泡沫材料是以树脂或橡胶为基础而其内部具有无数气泡的微孔材料,也可视为以气体为填料的复合材料。泡沫材料质轻,省料,能吸收冲击载荷,吸震、隔热和隔音的性能好,比强度高,不但不会降低基体的机械强度,而且还能提高其力学性能。聚氯乙烯(PVC)发泡材料有着优良的力学性能、加工方便和成本低廉等优点,本项目以聚氯乙烯(PVC)为主体材料,加入发泡剂、交联剂以及其它助剂泡孔调节剂等,挤出或者模
华东理工大学 2021-04-11
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