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以相變材料十八烷(ODE)為芯材,以殼聚糖(CTS)接枝丙烯酸(MMA)構成外殼,以引發劑作用下苯(St)在外殼內生成的聚合物構成內殼,形成雙殼微納膠囊.采用差示掃描量熱試驗和等溫吸、放濕試驗分別測試雙殼微納膠囊的儲熱性能和吸、放濕性能;采用掃描電子顯微鏡、激光粒度分析儀和紅外光譜儀對雙殼微納膠囊形貌、粒徑以及微觀結構進行分析.結果表明:雙殼微納膠囊具有較好的儲熱性能和調濕性能.雙殼微納膠囊顆粒形
將三塊石材樣品重新用塑料布包裹密封后經如下條件后,打開塑料布擦凈石材表面水后將鋼平尺分別置于每塊石材樣品上原測量位置,用塞尺測量標記處尺面與板面的間隙,做好記錄和對應編號,測量值到.5mm。如出現新的間隙位置,應做新標記并記錄間隙。室內樣品四角用1mm×1mm支撐后靜置6h;室內樣品中心點用1mm×1mm支撐后靜置6h;室內樣品置于日曬、晝夜溫差等自然環境條件下48h。 彩石金屬瓦在施工進場時對原
一般混凝土的熱膨脹系數為11-6/℃,當溫度下降2~25℃時造成的冷縮量為2~2.51-4,而混凝土的極限拉伸值只有1~1.51-4,因而冷縮常引起混凝土開裂。化學收縮:水泥水化后,固相體積增加,但水泥-水體系的體積則減小,形成許多毛細孔縫,高強混凝土水膠比小,外摻礦物細摻合料,水化程度受到制約,故高強混凝土的化學收縮量小于普通混凝土。當混凝土發生收縮并受到外部或內部約束時,就會產生拉應力,并有可
采用大型混凝土靜、動態三軸液壓伺服試驗系統,比較了大骨料混凝土試件和濕篩二級配混凝土試件在動態三軸拉壓壓應力狀態下的強度特征.結果表明:2種試件的破壞均為典型的拉伸破壞,裂縫垂直于拉應力方向;動態抗拉強度隨應變率的增大而增大,隨壓應力的增大而減小;抗拉強度增長系數與應變率比的對數呈線性關系;大骨料混凝土試件的動態抗拉強度及其對應變率的敏感性均比濕篩二級配混凝土試件的要小.在八面體應力空間中建立了破
公司名: 圣戈爾廬姿(杭州)建材科技有限公司
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