摘 要:采用载体固载、界面粘接吸附工艺制备生物复合基材,为提高轻中度重金属污染土壤植物修复效率,制备丛枝菌根真菌联合促生细菌修复制剂,并开展制剂质量、盆栽试验和工程验证。以根内根孢囊霉、摩西斗管囊霉为真菌组分,以解磷、耐镉和产吲哚乙酸促生细菌为协同组分,采用固体扩繁、液体发酵和界面粘接复配固载工艺制备颗粒型制剂。结果表明,制剂初始促生细菌活菌数为 6.8×108 CFU/g,真菌有效侵染势为62 MPN/g,180 d后仍保持可用活性。联合制剂高量处理使黑麦草地上部干质量提高42.6%,菌根侵染率达到72.4%,DTPA-Cd和DTPA-Pb分别降低39.5%和31.7%。工程验证120 d后,植被覆盖度提高至82.6%,有效态Cd降低35.8%,表明该制剂具有较好的修复增效作用。
摘 要:通过对智轨电车侧窗玻璃粘接结构与车辆运营工况开展载荷分析;基于分析得到的极限工况,采用理论计算法对自重载荷、振动冲击载荷、风压载荷开展等效应力求解,完成拉伸、剪切安全系数评估;结合理论计算与有限元分析手段,分别计算温度载荷变形、机械载荷作用下胶层的变形安全系数。同时采用选定聚氨酯胶制备粘接试样,开展粘接界面剥离试验。综合上述理论计算分析、接头剥离试验及实车长期运营验证结果表明:采用SIKA265胶粘剂粘接智轨电车侧窗玻璃的结构具备充足安全裕度,整体结构安全可靠。
摘 要:为探究再生剂扩散对老化沥青-集料界面粘接的影响,本研究通过GPC、表面自由能理论、拉拔试验及分子模拟,分析了不同老化程度混合料的扩散-粘接机制。研究表明,扩散系数随温度升高呈指数增长(活化能45.3 kJ/mol),老化程度越深扩散越慢;界面性能随扩散度先增后稳,达65%时可恢复92%以上;分子模拟证实再生剂中芳香分与极性基团分别作用于沥青质与集料,协同增强界面结合。
摘 要:焊接是金属构件实现可靠性连接的关键工艺,其质量直接影响产品安全性与可靠性,不同金属材料焊接接头的质量检验要求各异,传统无损检测方法如射线检测、超声波检测、磁粉检测及渗透检测虽已广泛应用,但存在检测效率低和人为判读误差大等局限。随着人工智能技术不断发展,基于机器视觉、红外热成像及深度学习的智能化检测方法逐渐用于焊接质量评价领域,明显提升了缺陷识别的准确性。系统研究各类检测方法技术原理、适用范围及性能特点,建立综合评定体系对提升金属构件连接可靠性和保障工程安全意义重大。
摘 要:探究高分子聚合物材料在公路防水层施工中的长期使用性能,明确其在长期服役过程中耐老化、粘接及力学稳定性的变化规律,为公路防水层工程的长效应用提供理论与试验支撑。选取典型高分子聚合物材料制作公路防水层试样,借助模拟自然老化、粘接强度检测、力学性能检测等手段,融合统计学分析,推进长期性能追踪试验。结果表明,180 d长期耐老化试验后,高分子聚合物防水层拉伸强度保留率≥85%,断裂伸长率保留率≥80%;长期粘接强度维持在,无显著衰减;高低温循环及荷载作用下,力学形变率≤3%,状态保持稳定。本研究结果显示,高分子聚合物用于公路防水层施工,拥有突出的长期耐老化、粘接及力学稳定性能,可延长公路防水层服役周期,适配公路工程长期使用要求。
摘 要:随着电子设备小型化与高可靠性需求的提升,连接器线束加固材料的选择成为关键。针对进口室温硫化(RTV)硅橡胶成本高、供应链受限等问题,研究了极端工况下国内室温硅橡胶在连接器线束加固中的应用潜力。通过对比分析国产与进口材料的力学性能、电气性能及环境适应性(耐湿热、老化),发现国产硅橡胶均满足领域需求,且在工艺适配性(操作便捷性)方面表现良好。实际应用表明,国产材料可有效替代进口胶在连接器抗振、密封及绝缘性能,同时降低综合成本45%以上,缩短供货周期至3周内。研究证实国产替代在保障供应链安全、推动产业链稳定方面具有显著价值,为电子封装材料领域的技术升级提供参考。
摘 要:为探究激光除锈技术在机车焊接检修中的实际应用效果,基于激光除锈技术基本原理,选用纳秒量级激光干式除锈方法对机车焊接钢板进行除锈处理。首先,搭建一个激光除锈试验平台,分别进行试验制备和试验材料选取,即选用LD泵浦固体激光器作为激光除锈设备,试验材料为机车焊接材料中的EH36钢板;然后将选取的激光器对该EH36钢板进行表面除锈处理,优化钢材焊接界面形貌;最后进行激光除锈技术性能测试和除锈效果分析。试验结果表明,所提的脉冲激光除锈技术可实现机车焊接钢板材料的除锈处理,由此提高了机车焊接检修质量和效率,改善焊接界面结合性能。该激光除锈技术可在机车检修领域进行应用和推广,为绿色环保机车焊接与制造提供了理论依据。
摘 要:对比分析了国产聚氨酯玻璃胶与进口玻璃胶在-40℃低温、90℃高温、75℃&95%RH高湿、40℃水浴及高低温交变(-40~90℃循环)这5种老化条件下的性能变化。通过测试剪切强度、拉伸强度、断裂伸长率、邵氏硬度及剥离粘接性,结果显示,两款玻璃胶的力学性能衰变均在±25%以内,剥离粘接性均保持100%内聚破坏,符合行业可靠性标准。其中,进口玻璃胶在断裂伸长率老化保持率上略优,但国产玻璃胶整体表现与进口产品无显著差异,可满足乘用汽车风挡玻璃粘接的可靠性要求。
摘 要:本研究集聚焦于聚酰亚胺薄膜在高温环境下的性能退化机理,及其对界面粘接可靠性的影响。以Arrhenius方程为核心构建寿命预测模型,对比分析热降解动力学模型与计算方法。针对高温环境下聚酰亚胺薄膜粘接界面失效与性能退化与寿命预测问题,以Kapton薄膜为对象,研究其热氧化降解与蠕变耦合机制,基于Arrhenius方程建立寿命预测模型。采用7种热分析动力学方法计算关键参数并对比,结果显示Flynn-Wall-Ozawa法拟合最优( R2=0.992),可靠性最高;Kissinger法适于快速估算。经蠕变系数修正后,模型预测偏差小于5%,可准确评估高温服役寿命与界面粘接性能稳定性。研究可为聚酰亚胺薄膜高温性能分析与工程选型提供方法支撑。
摘 要:针对传统牙科树脂粘结剂所存在的粘接界面结合强度不足、抗菌性能较差、易引发继发龋等问题,通过研究载银二氧化钛 (Ag-TiO2) 纳米粒子改性牙科树脂粘结剂的性能及应用效果,为牙科修复治疗提供综合性能更优的新型粘接材料。采用溶胶-凝胶法制备不同载银量 (0.5%、1.0%、1.5%、2.0%) 的 Ag-TiO2 纳米粒子与商用牙科树脂粘结剂进行材料性能和临床应用效果的对比试验。结果显示,1.0%载银量的二氧化钛改性粘结剂的综合性能最优,其材料拉伸粘接强度、剪切粘接强度界面粘接稳定性、对变形链球菌、乳酸杆菌等菌落的抑制率及修复体1年及2年的留存率均显著高于对照组,而继发龋发生率显著低于对照组。本研究可得,1.0%载银量的二氧化钛改性牙科树脂粘结剂,实现了粘接强度、抗菌性能的同步提升且在临床应用中能有效提高修复体稳定性、降低继发龋风险,临床安全性牙体粘接界面耐久性良好,值得在牙科修复治疗中推广应用。
摘 要:烟草生产过程中烟灰、烟沫易侵入齿轮箱,严重破坏油膜完整性、降低润滑性能,加速齿轮、轴承等零部件的磨损失效,大幅缩短齿轮箱使用寿命。而齿轮箱粘接型密封系统失效容易引发渗油、外界杂质侵入等问题,进而破坏粘接密封结构的完整性,进一步加剧润滑油污染问题。本研究以ZJ17卷烟机主机离合器齿轮箱为研究对象,选取6组机组润滑油为样本,系统检测污染度、铁量PQ值、含水量、运动黏度等关键指标,结合微观观测手段,对污染物的类型、粒径分布及来源进行全面分析,探究污染物特征与齿轮箱磨损程度的内在关联,同时分析污染物对粘接密封界面的劣化影响,明确烟草机械齿轮箱润滑油的主要污染类型及成因。本研究对优化烟草机械润滑管理、提升设备运行效率、降低润滑失效引发的故障停机率具有重要的实用价值。
摘 要:为满足罩面漆对高硬度的使用要求,重点研究了功能单体、交联体系等对漆膜硬度的影响。以种子半连续乳液聚合法为基础,设计了独特的核壳结构,采用热引发聚合工艺,在乳液体系中引入可聚合硅烷偶联剂171与酰肼交联体系,并少量复配特种乳液,合成了一系列不同组分的苯丙乳液改善树脂内聚交联程度。对所制备罩面漆的耐水性、硬度等关键性能进行测试,结果表明,树脂成膜综合性能优异。合成的苯丙乳液能够满足预期性能要求。
摘 要:为提高混二硝基苯的合成效率及选择性,本研究以苯为原料,采用微通道反应器,探究了硝化反应的分段温度控制技术,强化反应过程选择性调控。通过优化硝酸与浓硫酸的混酸比例、硝基苯用量及分段反应温度,考察其对苯转化率、间二硝基苯选择性及副产物的影响。结果表明,最佳混酸比例为1:4.5,此时苯转化率达99%以上,间二硝基苯选择性接近89%;硝酸与硝基苯的最佳摩尔比为1.20:1,可兼顾反应效率与副产物抑制;分段温度控制中,预热温度60℃、第一段反应温度60℃、第二段反应温度90℃的组合效果最优,间二硝基苯含量达89.07%,副产物含量低于1.2%。本研究可为混二硝基苯的高效绿色合成提供可行的工艺参数,提升工艺过程稳定性与产品纯度,具有一定的工业化应用价值。
摘 要:针对液化天然气(LNG)等低温燃气管道保冷层在极寒环境下因粘结剂脆化导致脱落失效的问题,研制一种适用于-163℃低温环境的高性能保冷层粘结剂。以双酚A型环氧树脂为基体,采用聚氨酯预聚体(PU)和纳米二氧化硅(SiO?)作为协同增韧改性剂,制备了一系列改性环氧树脂粘结剂。通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析了固化机理,重点考察了不同改性剂配比对粘结剂在常温及-163℃极端低温下粘接强度的影响,并利用动态力学分析(DMA)研究了其低温韧性。结果表明,当聚氨酯预聚体含量为15%(质量分数)、纳米SiO?含量为3%(质量分数)时,改性粘结剂的综合性能最优。该配方在-163℃下的钢-钢拉伸剪切强度达到18.6MPa,较未改性体系提高了82%;同时,其玻璃化转变温度(Tg)降低至-45℃,低温韧性显著提升。本研究所制备的改性环氧粘结剂在极低温下具有优异的粘接性能和抗脆裂能力,可满足LNG管道保冷层的应用需求。
摘 要:为探究固化温度变化对建筑胶粘剂粘接性能的影响,本研究以环氧树脂类(A)、聚氨酯类(B)及冬季专用低温固化型(C)共3种胶粘剂为研究对象,在-15、5、25及35℃四个温度梯度下,以混凝土试块为基材,分别按GB/T 13477.8—2017与GB/T 7124—2008标准对各组试件的拉伸粘接强度、剪切粘接强度及固化时间进行系统测试与对比。结果表明:三种胶粘剂的粘接强度均随固化温度降低而显著下降,普通型胶粘剂A与B在-15℃时强度损失超过80%且无法有效固化,而冬季专用型胶粘剂C在-15℃时强度保留率仍在70%以上,表现出明显的低温适应优势,可在低温施工环境中优先选用。
摘 要:煤制气合成甲醇是煤化工领域的重要生产工艺之一,其中的CO变换工序作为该工艺的关键环节,催化剂界面吸附粘接性能决定气固传质效率直接影响着甲醇生产效率、装置能耗及催化剂使用寿命。本研究以煤制气合成甲醇工艺为对象,重点针对CO变换工序进行探讨。通过分析CO变换工序对调节氢碳比、转化有机硫、回收工艺余热等方面的作用,调控工艺改善催化活性位点的界面粘接结合状态结合甲醇合成反应规律,对温度、空速、压力等参数的影响机制进行分析研究,并基于工艺模拟与反应器设计成果,在工业实践中开展改造研究。本研究结果表明,优化后CO变换工序运行参数达标,装置产能得到显著提高。该研究成果为煤制气合成甲醇行业CO变换工序的工艺优化,同时为煤化工催化材料界面粘接改性节能改造提供了工程参考。
摘 要:通过合成低黏度高韧性环氧树脂(HTTEP),选用潜伏性固化剂,对氮化硼填料进行表面改性,以增强其与树脂基体的界面粘接强度、改善分散性,采用流延成膜工艺,制备出兼具优异导热性、粘接性能与绝缘性的各向同性导热胶膜。该胶膜加工精度高、工艺简单、易批量化应用,且对不同基材具有良好的粘接适配性,可满足复杂电子器件的装配需求,适用于集成技术、微电子封装及大功率LED技术中电子元件与通信部件的快速散热。
摘 要:针对常规氮化碳光催化剂可见光吸收不足、电荷复合率高及比表面积小等缺点,本研究采用两步热聚合法,通过前处理剥离与后处理缺陷工程的改性策略,调控材料表面界面结合状态,优化活性位点界面吸附粘接作用制备了新型分子掺杂氮化碳催化剂。本研究采用SEM对催化剂结构进行表征,并系统评价降解性能、稳定性及光电化学特性。测试结果表明,该催化剂为超薄片状结构,具有较大的比表面积以及更多氮空位及氰基等活性缺陷位点,改善污染物分子在催化剂表面的界面吸附粘接能力其降解性能远超未改性氮化碳,对多种污染物的降解性能均表现良好,并且具有良好的稳定性与可光再生性。
摘 要:针对水工混凝土裂缝修复对胶粘剂耐久性的需求,制备一种基于纳米二氧化硅 (SiO2) 改性的高性能环氧树脂灌浆材料,并系统评价其耐久性表现优化环氧基体与混凝基材的粘接结合。通过超声波分散技术将硅烷偶联剂修饰的纳米 SiO2 引入环氧体系,配制不同配比的灌浆材料。通过力学性能测试,热氧老化试验,耐碱侵蚀试验以及快速冻融循环试验,探究改性材料在模拟水工环境中的性能演变情况。当纳米 SiO2 的掺量为4%时,该材料呈现出最为优良的综合性能,其初始抗压强度可达82.6 MPa,抗拉强度为25.4 MPa。经历了120 d的热氧老化之后,强度保持率仍可维持在92%及以上;在5%的NaOH溶液中浸泡90 d之后,质量变化率仅为0.26%;经过200次冻融循环之后,其抗压强度的损失率被控制在4.5%以内。纳米改性增进了环氧灌浆材料的致密程度以及界面间的胶结力量,进而能够满足水工混凝土裂缝长效修复的需求,有效提升长期服役条件下的粘接稳定性。
摘 要:本研究针对路面防冻涂层中疏水功能与界面粘接强度难以兼顾的问题,通过引入KH-560硅烷偶联剂构建界面化学桥接层,调控环氧-氟碳复合体系的疏水性与粘接性能构筑界面化学键合结构,增强涂层附着结合力。结果表明,当KH-560用量为3%、氟碳树脂为15%时,涂层综合性能最优,粘接强度达2.86 MPa优化交联结构,平衡疏水与界面粘接性能,水接触角152.3°,冰粘附强度降至38.7 kPa,20次冻融循环后粘接强度保持率达91.4%维持界面结合结构,提升涂层耐久稳定性。研究提出了约2.40 MPa的临界粘接强度作为工程判据,为路面防冻涂层设计提供了依据。
摘 要:为提高园林建筑工程材料的环保性,以电石渣、粉煤灰等材料配比电石渣粗骨料改善骨料与水泥基体界面粘接相容性不足的缺陷,对其进行碳化优化,再结合水泥等材料制作碳化电石渣粗骨料混凝土。本试验优化了碳化温度调控骨料-浆料界面过渡区粘接微观结构,并研究了碳化电石渣粗骨料混凝土的性能和应用效果。结果表明,当碳化温度为40℃时,碳化电石渣粗骨料混凝土的力学性能较好。此时,28 d抗压强度为42.4 MPa,提高幅度为16.80%,28 d劈裂抗拉强度为3.93 MPa,提高幅度为11.97%。并且,该混凝土的28 d膨胀率为0.022%,最大裂缝宽度和裂缝总长度分别为0.31 mm、1190 mm;在园林建筑施工应用中,该碳化电石渣粗骨料混凝土表现出优异的综合性能,且可降低碳排放量。综上,这种碳化电石渣粗骨料混凝土性能良好且绿色环保,可为园林建筑固废建材粘接体系的工程应用提供参考。
摘 要:油气储运管道受复杂工况影响面临严重内外腐蚀问题,我国行业年均因腐蚀造成直接经济损失超53.8亿元,70%以上管道失效源于内腐蚀协同作用,研发高效防腐技术迫在眉睫。本研究以高分子材料为核心研究对象,提升高分子涂层与钢管基体粘接结合能力、阻隔腐蚀介质渗透,先剖析油气管道典型腐蚀机理与高分子防腐的核心作用机制,明确储运场景对防腐材料的量化性能要求;再对比环氧类、聚烯烃类、特种高分子三类主流防腐材料的性能与适配场景,深入研究纳米改性、共聚与交联改性、复合改性三大优化技术;最后搭建模拟实际工况的综合测试体系,通过多维度测试量化评价改性材料的防腐性能与服役稳定性。研究明确了不同高分子材料的应用边界与改性技术的提升路径,保障防腐涂层长期粘接稳定性,延长管道整体服役寿命。为油气储运管道高分子防腐技术的工程化应用提供了理论支撑与量化依据。
摘 要:针对高含水率吹填疏浚土颗粒间天然胶结弱、早期承载能力低及场地周转周期长等问题,制备电厂固废基无机胶结剂,评价其对疏浚土强度增长和界面粘接性能的影响。以黄骅港疏浚土为基体,采用粉煤灰、矿粉、脱硫石膏和激发剂1#复配胶结剂,设置Box-Behnken试验,测试无侧限抗压强度和界面抗剪强度,并建立二次回归模型。结果表明,当激发剂1#、粉煤灰、矿粉和脱硫石膏掺量分别为4.5%、4.5%、4.5%和0.5%时,28 d无侧限抗压强度达到0.794 MPa,界面抗剪强度达到0.186 MPa。电厂固废基胶结剂可通过水化反应和火山灰反应形成C-S-H/C-A-S-H凝胶,增强泥颗粒间胶结膜连续性,使破坏模式由界面剥离逐步转向固化土内部剪切破坏。现场试验显示,推荐配方28 d取芯强度达到0.78 MPa,界面未见连续剥离,可用于港区吹填疏浚土快速场地化利用。
摘 要:单宁酸作为来源多、价格低廉的天然多酚化合物,凭借自身独特的化学结构以及丰富的活性官能团,近年来于聚合物材料改性领域体现出巨大的应用潜力,本综述对单宁酸改性聚合物材料研究进展做了系统的整理。首先剖析了单宁酸的化学结构特点以及它所赋予的抗菌、抗氧化、紫外屏蔽、金属配位等多种功能特性;其次具体介绍了物理共混、化学接枝、金属配位网络构建等主要的改性办法;随后主要评估了单宁酸在聚乳酸、聚氨酯、环氧树脂、聚乙烯和水凝胶等不同聚合物体系中的改性作用及应用突破之处,特别是在改善材料力学性能、赋予自修复特性、提升界面粘接相容性等方面的突出成效;进一步探讨了改性材料于智能包装、生物医学、水处理等领域所具备的实际应用价值;最后分析了当前所面临的技术方面挑战,并且对未来研究方向做了展望,单宁酸改性不仅给开发高性能、多功能的绿色聚合物材料优化基体界面粘接作用提供了创新思路,也为达成生物质资源的高值利用搭建了新桥梁。
摘 要:本研究针对重载干线公路沥青路面坑槽病害频发、传统热拌沥青修复工艺养生周期长、难以满足快速开放交通需求的实际问题,提出以环氧粘接材料为核心的公路路面坑槽快速修复技术。研究通过材料组成优选、配合比梯度试验及施工工艺调整,系统构建了一套适用于重载干线公路的坑槽快速修复技术方案。试验结果表明:室内环氧粘接修复材料的马歇尔稳定度、界面粘接强度及耐久性能指标均显著优于普通热拌沥青;现场跟踪结果表明修复后90 d内各项路面性能指标保持稳定,技术经济综合效益良好。
摘 要:针对盾构管片普通混凝土受压脆性显著的问题,开展碳纤维混凝土纤维-基体界面粘结耦合特性、受压本构关系及工程应用研究。其中,通过立方体与轴心受压试验,分析不同碳纤维掺量界面粘结作用对力学参数的影响,对强度、延性及应力应变曲线的影响,并基于试验结果建立受压本构模型。最后结合实际地铁区间,对碳纤维复合混凝土管片进行有限元分析。结果表明,适量碳纤维可提升峰值强度与峰值承载能力,改善破坏形态,改善纤维基体界面粘结结合状态,所建本构模型可用于盾构管片受力分析。
摘 要:本研究以环保高分子材料为基础,系统开展保暖围巾的制备工艺与综合性能研究。通过筛选环保高分子材料体系,表征其基本性能,并设计复合保暖结构以优化热阻与透气性平衡。研究设计了围巾总体制备工艺流程,重点优化了关键工艺参数,并通过实验验证了工艺的可行性。对制得围巾进行了热湿舒适性、物理机械性能及环境友好性等测试与表征。分析表明,工艺参数显著影响产品结构,不同材料配方与结构设计在保暖、耐久与环保性能上存在差异,最终确定了综合性能最优的围巾配方与工艺方案,验证了环保高分子材料应用于保暖纺织品的可行性与优势。
摘 要:针对煤矿瓦斯监测中传统传感材料性能欠佳、监测网络部署不合理导致的监测不准等问题,旨在提升瓦斯监测的精准性与稳定性,筑牢煤炭安全生产防线。采用水热合成法制备石墨烯/ SnO2 复合传感材料,通过相关表征手段分析材料特性,引入IPSO算法结合井下实际工况,优化监测网络部署方案。结果显示,所制备复合传感材料气敏性能优异,优化后的监测网络覆盖率高、数据传输丢包率低,该技术方案已成功落地应用,为煤矿瓦斯安全监测提供可靠技术支撑。
摘 要:针对高速公路早期病害处治问题,本研究深入探究泡沫沥青冷再生技术的路用性能及施工关键控制点,依托某老旧高速工程实证,系统评估旧沥青回收料理化指标,精准优化混合料集料级配设计、沥青用量参数。研究揭示,该再生混合料在疲劳寿命、水稳定性、劈裂强度等核心力学指标上表现良好,通过微调9.5 mm以下细集料通过率上下限,有效改善级配曲线形态,全面提高骨架嵌挤效应和胶结均匀性。在此基础上,构建标准化施工工艺流程,涵盖铣刨、破碎、发泡拌和、摊铺碾压全过程。实践表明,优化后的级配方案结合规范施工操作,可大幅度增强路面结构整体性,为绿色养护提供可靠技术支撑,实现经济效益和环境效益的同步提升。
摘 要:在众多降低建筑能耗的手段里,建筑保温技术应用最为广泛。本研究以新型聚氨酯复合保温材料为研究对象,系统分析其材料组成、分类、核心性能指标及突出优势,并以改性聚磷酸铵(G-APP)阻燃型聚氨酯复合保温材料为例,阐述其核心制备原理、主流生产工艺及具体制备流程。最后针对此类材料在制备与推广过程中面临的挑战,提出针对性优化改进方案,为该类材料的规模化生产、规范化应用提供参考。
摘 要:为利用废弃资源解决环境中的水污染问题,本试验先以小麦秸秆为原料制备纤维素,然后使用该纤维素与四氧化三铁、四乙氧基硅烷等材料,制备絮凝剂材料调控絮凝剂与污染物颗粒的界面吸附粘接作用。然后,分别使用高岭土废水和含油废水来模拟环境水污染,研究该絮凝剂材料的应用效果。结果表明,在投加量为30 mg/L的条件下,该絮凝剂材料对高岭土废水的浊度去除率为97.7%,对含油废水的浊度去除率为89.7%,除油率为57.5%。同时,在pH值4~10范围内,该絮凝剂材料均具备良好的絮凝效果。并且,该絮凝剂材料循环性能良好。综上,该絮凝剂材料实现了废弃资源的再次利用,为生物质絮凝界面吸附材料在环境水污染治理中提供试验参考。
摘 要:本研究以碳纤维/环氧树脂复合材料为例,解决其界面结合力不足问题,并采用γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH-550)对碳纤维表面进行化学改性,然后通过系统优化溶液质量分数、浸渍温度及浸渍时间等工艺参数的方式实现对碳纤维/环氧树脂复合材料的改性。实例应用结果表明:改性后层间剪切强度提升约30.0%,弯曲强度、冲击韧性及湿热耐久性均得到显著改善,证明本研究所提方法可以有效提升碳纤维与环氧树脂基体的界面结合质量。
摘 要:为提升环境检测中水体石油类污染物的监测效率与治理效果,本文通过原位聚合法制备了一种疏水改性聚氨酯(PU)多孔吸附材料,并对其在环境监测样液预处理及污染物去除中的性能进行了系统评估。本研究用硬脂酸和纳米二氧化硅对PU基体做了表面改性,测试了改性后材料的微观结构、疏水性和对不同油类的吸附能力有效改善基体表面界面结合状态与吸附亲和力。改性后的多孔材料疏水亲油性能明显提升,接触角从82.6°提高到了145.8°界面湿润性的优化大幅增强了材料的富集吸附能力。模拟环境水样检测显示,这种材料对重油和原油的吸附量分别达到38.5 g/g和32.4 g/g;连续挤压使用10次后,吸附性能还能维持在最初的92%以上。在实际环境监测试用中,该材料可以有效富集水样中的有机污染物,检测结果的准确度也有显著提高。因此,这种疏水改性材料在环境检测采样预处理和水体修复方面具有良好的应用潜力。
摘 要:为提高房建工程中地下室后浇带的防水可靠性,研究采用正交试验方法改善沥青卷材与混凝土基面的界面粘接结合效果,探讨玄武岩纤维和聚丙烯纤维复掺对SBS改良沥青防水卷材性能的影响,并测试了不同纤维掺量下SBS改性沥青的软化点、延度、针入度等基本性能,以及拉伸性能、持粘性、剥离强度和耐高低温性能。测试结果表明,纤维的添加可明显改善SBS改性沥青防水卷材高温稳定性、抗拉性能和粘接持久性,其中复掺玄武岩纤维1.8%与聚丙烯纤维1.2%的#6组的综合性能最佳,其软化点温度为90.1℃,最大拉力502 N,持粘时间38 min,卷材-铝板剥离强度1.78 N/mm,且耐高低温性能良好。基于试验结果,研究从材料选择、施工工艺及质量控制入手,系统提出了地下室后浇带防渗施工的技术要点,可为实际工程中解决后浇带渗漏问题提供参考保障防水层长期界面粘接稳定性,阻断渗水通道。
摘 要:为明确水利工程裂缝修补材料的适用性,选取聚合物改性水泥基修补砂浆(PCM)、环氧树脂砂浆(ERM)和超细水泥灌浆料(UCG)3类典型材料,开展抗压、抗折、界面抗剪及耐久性试验表征修补材料与混凝土基体的界面粘接结合性能,并结合典型裂缝病害进行实例分析。结果表明,ERM在强度、界面抗剪和抗渗方面表现较优,适用于局部高强补强和窄裂缝封闭;PCM力学性能与耐久性较均衡,适合作为表层裂缝修补材料;UCG流动性较高,适用于深层细裂缝内部灌注。实例分析表明,不同材料性能与裂缝修补需求具有较好对应关系。水利工程裂缝修补材料选用应综合考虑界面结合、抗渗性能、耐久性及工程适应性,按裂缝特征分区选材更为合理为水利工程裂缝粘接修补材料选型提供试验依据。
摘 要:为实现疏浚淤泥高效处置与路基资源化利用,本研究采用新型高分子固化材料,采用絮凝脱水-胶凝固化-电渗强化-密封养护工艺处理高含水率疏浚淤泥调控高分子材料与淤泥固相颗粒的界面粘接综合效应,并开展脱水、力学、环境及路基适用性测试。结果表明:该材料可快速降低淤泥含水率,固化土体强度高、收缩小、重金属浸出达标,各项指标满足路基填筑要求,可规模化用于工程实践,为淤泥路基用高分子粘接固化材料资源化提供试验支撑。
摘 要:建筑电气安装过程中,导体连接质量直接影响整个系统的安全和使用效率。导电膏主要用于降低接触电阻、防止氧化,其性能至关重要。针对上述背景,本研究通过试验的方式,对比了用导电膏和不用导电膏时优化金属导体接合界面粘接接触结构,导体连接处的接触电阻、温度变化、抗腐蚀能力和施工速度。结果表明,选取导电膏后,接触电阻能减少30%~50%,这充分表明电流通过时遇到的阻碍减少,系统运行更顺畅。同时,温升也降低,设备运行时产生的热量减少,延长设备寿命,减少故障;在抗腐蚀性测试中,导电膏能很好地保护导体连接处不受腐蚀。另外,导电膏显著缩短施工周期,既提高了工作效率,又降低了人工成本。综合来看,导电膏在建筑电气工程中的应用效果显著,可为建筑电气工程中导电膏的规范使用提供可靠技术支持为建筑电气安装导电粘接材料规范化应用提供依据。
摘 要:为解决沿海地区软土地基存在的承载力不足问题,本研究以新建工业园区软土地基加固工程为例,提出三元组分强夯加固材料设计通过界面改性优化材料与软土粘接结合效果。材料采用硫铝酸盐水泥、吸水固化剂和纤维增强剂复配,并通过正交试验的方式优化配比结构,建立含水率动态调控模型确保配比。在案例中应用强夯置换与表层铺撒复合工艺,使地基承载力由79 kPa提升至243 kPa,提升幅度达208%,沉降量控制在18.7 mm以内,证明该材料体系能有效改善高含水率软土的承载性能,为滨海软土地基改性加固材料的工程化应用提供参考新方案。
摘 要:针对传统穴位贴粘接效果和药物释放效果差的问题,改良基底胶层结构,提升贴剂与皮肤界面粘接稳定性提出一种草本穴位贴首先对草本穴位贴进行优化,然后对其剥离强度和药物释放性能进行测试最后对该草本穴位贴在泌尿系统结石护理中的应用效果进行表征。试验结果表明,该草本穴位粘贴剥离强度为1.7 N/cm,6 h药物累计释放量超过70%,表现出良好的粘接效果和药物缓释效果;将该草本穴位贴用于经体外冲击破碎石的泌尿系统结石患者护理中,其在提升患者痊愈率和显效率,缓解患者疼痛和促进患者结石快速排出方面表现出明显的优势为医用外用贴剂界面粘性配方开发提供试验依据。
摘 要:为实现高速公路的快速养护,本试验基于70#道路石油沥青、E-51环氧树脂等材料配比一种冷拌环氧沥青及混合料环氧树脂改性可大幅提升沥青混合料粘接结合能力,并针对冷拌环氧沥青混合料的路用性能和施工应用效果进行探究。结果表明,改性环氧体系赋予混合料优异的整体粘接耐久性能冷拌环氧沥青的拉伸强度为3.48 MPa,断裂伸长率为91.06%,力学性能优异;与热拌沥青混合料相比,冷拌环氧沥青混合料的水稳定性、高温稳定性、低温抗裂性显著增强,在25℃养护168 h的条件下其马歇尔稳定度可达64.8 kN,且实际施工应用效果良好。综上,这种冷拌环氧沥青混合料综合性能良好,能为高速公路的养护提供快速修复材料。
摘 要:为提升老旧桥梁混凝土裂缝修复效能与耐久性,选取微胶囊型、水激活型自愈合高分子材料,本研究针对C30/C40/C50混凝土开展性能测试,结合不同掺量、施加形式与服役工况展开对比分析,内掺0.3%水激活型材料展现最优修复效果可在裂缝界面形成稳定粘接结构,28d裂缝闭合率达80.83%且能有效复原混凝土力学与抗渗性能,通过原位反应强化裂缝界面粘接性能。这类材料依托物理填充与化学交联的协同作用实现裂缝修复,适配桥梁工程应用且兼具施工便捷与经济优势。
摘 要:针对建筑工程绿色化、低碳化转型的需求,本文研究并制备了一种采用农业废弃物麦秸纤维、水泥以及发泡剂为主要原料的复合轻质墙体材料。通过单因素实验验证了该材料的最优工艺配比如下:发泡剂为Mg粉,用量为3%,发泡温度为70℃。此时材料综合性能最优纤维复合改性提升基材界面粘接能力,综合性价比突出,其密度约为540 kg/m3,静曲强度与抗压强度分别为0.45 MPa与0.82 MPa,导热系数为0.070 W/(m·K),吸声系数达87%,纤维与水泥基体形成稳定粘接结构,兼顾低碳与工程性能,实现了轻质化和基本力学性能平衡的同时,利用了可再生资源,实现低碳环保发展。应用效果与经济效果分析指出,该材料在建筑工程中,因其原料成本低、维护成本低、工艺简单、长期节能效益优秀而拥有突出的经济和环境效益,为建筑行业低碳环保的建筑材料提供了一种参考思路。
摘 要:为提高高速公路软土地基承载能力,本研究将以某高速公路软土路基加固工程为例,提出一种针对案例软土地基的注浆加固材料,明确水泥与粉煤灰质量比为68:32、水固比为0.98的最优配合比多组分复配可提升浆液与土体界面粘接强度,并复配减水剂、早强剂和增稠剂等外加剂。现场应用结果表明:加固后土体承载力特征值由82 kPa提升至290 kPa,无侧限抗压强度达到1019 kPa,沉降量减少80.8%,固化后形成连续粘接骨架,大幅提升地基整体承载稳定性,制备材料能够有效改善软土工程性质,可为同类工程提供技术参考。
摘 要:针对普通一次性扩张球囊抗菌性的问题,引入聚多巴胺粘接过渡层,介绍了一种溶剂清洗+阳离子抗菌肽+聚多巴胺的改性方法。试验首先对一次性扩张球囊进行溶剂清洗,然后加入阳离子抗菌肽进行抗菌改性,提升涂层与基材的界面粘接强度最后对一次性扩张球囊进行性能测试,并将其用于消化内科。结果表明,抗菌改性的一次性扩张球囊表面相对蛋白质吸附率为27%,经过PBS缓冲液28d浸泡后,水接触角始终低于50°,经过80次摩擦循环试验后,摩擦系数始终维持在0.3左右,对两种常见细菌抗菌率均超过99%,涂层具备优异的界面粘接稳定性表现出良好的生物应用性能;将其用于消化内科临床,其在缓解不良反应,提升一次置管效率和患者满意度方面,较普通的一次性扩张球囊表现出更明显的优势。
摘 要:针对传统重症医学护理用导管抗菌性能和防污性能差的问题,提出一种壳聚糖(CS)-聚乙二醇甲基丙烯酸酯(PEGDMA)抗菌涂层丙烯酸酯组分可优化基材与涂层的界面粘接效果,并对该导管涂层性能进行测试,最后对其在重症医学护理中的临床应用效果进行分析。结果表明,大肠杆菌和金黄色葡萄球菌在抗菌导管上的存活率分别为1.7%和0.5%,牛血清蛋白吸附率为5%,L929细胞存活率达到100%,溶血率为0.39%,界面粘接结构稳定,大幅提升涂层长效使用性能表现出良好的抗菌性能、防污性能和生物相容性;将涂有该抗菌涂层的导管用于重症医学护理临床,其在改善呼吸频次和心率频次和降低患者不良反应发生率方面有一定的优势。
摘 要:针对隧道快速加固施工要求,研制了一种纤维增强聚氨酯-水玻璃注浆材料,改善基体界面结合性能。通过组分分析确定原材料特性,采用扩散半径试验和裂隙注入试验优化增塑剂用量及纤维掺量,确定了最佳配合比。性能试验结果表明该浆液粘度较强,可以通过调整催化剂用量来控制凝结时间;掺入纤维能够显著提升力学性能;固结体抗压强度在2h内增长较快,之后逐渐平缓。隧道应用的室内模拟试验结果显示,纤维增强浆液碎石加固体抗压强度较纯浆液有显著提升,材料界面锚固粘接效果优异。
摘 要:为了研究PNN测井技术应用于复杂地层条件剩余油饱和度定量评价的适用性等问题,储层流体与岩石骨架界面耦合作用,对PNN测井原理进行系统的分析,改善井壁介质界面耦合响应特征并对其影响因素和施工流程进行探讨。PNN技术采用热中子衰减特性的测量来估算宏观俘获截面,可以有效地对油水层进行鉴别,特别适合于低矿化度、低孔隙度的地层条件。结果发现:界面结合稳定性直接影响测井信号采集精度,地层流体性质,岩石骨架组成,井眼条件以及仪器误差等都是PNN测井精确测量的关键因素,通过对测井工艺及数据处理表明其对于水淹层评价有着明显的优势。研究有望为准确测量油田剩余油饱和度提供一种全新的思路,在提高采收率上有一定的应用价值。
摘 要:为了提高对石油类污染物进行测定的准确性及效率,研究石油有机分子在传感介质表面的界面吸附光谱效应,提出了基于改进的非负矩阵分解(NMF)以及K最近邻算法(KNN)对荧光光谱进行分析的方法,通过自适应稀疏性约束引入NMF算法来加强特征提取抗噪能力和加权马氏距离对KNN分类模型进行了改善,剔除多环芳烃组分在探测界面的吸附重叠干扰,解决了高维数据距离度量偏误的问题。实验选择原油、煤油、汽油、机油4种不同类型污染物,用三维荧光光谱仪进行数据收集,降低油相分子界面吸附带来的光谱基线漂移,并用Delaunay三角形内插值去除散射干扰。结果显示:改进NMF-KNN模型对测试集的识别准确率为94.4%,其召回率和特异性都优于其他方法,在多环芳烃特性重叠情况下对复杂样品效果显著。
摘 要:为解决粘接化工场景中可燃气体检测精度不足、环境干扰大及动火作业安全管控薄弱等问题,为粘接化工车间安全稳定运行提供技术支撑。本研究以红外吸收原理为理论基础,结合胶粘剂生产、加工及化工粘接车间专属工况,分析该场景下可燃气体来源,探究胶雾、化工挥发物等行业特有干扰因素对检测的影响,优化红外可燃气体传感器结构与胶粘剂选型,构建适配该场景的可燃气体检测系统,并补充针对性安全防控措施。明确了粘接化工原辅材料、溶剂及胶类助剂挥发是可燃气体主要来源,提出了适配行业工况的传感器设计方案与干扰抑制方法,建立了涵盖调胶配剂、密封施工等环节的气体管控与动火规范。结论基于红外吸收原理的检测技术可有效适配粘接化工场景,检测精度高、抗干扰能力强,结合完善的安全防控措施,能显著提升粘接化工车间可燃气体检测实效性与动火作业安全性。
摘 要:为解决当前危险化学品仓储设施防火防爆结构存在的安全隐患,考虑介质与仓体结构的界面相互作用效应提升仓储设施抗风险能力,防范火灾爆炸事故发生,本研究结合山东某石化有限公司仓储设施改造实践,优化介质在围护结构表面的界面扩散传递特征对仓储结构关键薄弱环节开展系统性研究。结果明确了仓储设施在通风、防火分隔、泄压结构、防火设施预警检测方面的核心弊端,提出了可落地的优化策略及具体操作流程,经实践验证,改造后设施防火防爆性能结构密闭性提升、介质阻隔稳定性增强,事故防控能力明显增强。结论指出,优化后的防火防爆结构可有效遏制事故扩大、防范化学品泄漏污染,为危险化学品仓储设施安全升级提供积极帮助。
摘 要:为提高煤炭清洁利用效率,利用分散剂在煤粉表面的界面吸附锚固作用,本研究以烟煤为原料,采用复合分散剂制备水煤浆,改善煤粉颗粒的界面润湿与分散粘接效果优化气化工艺参数并研究气化气应用性能。结果表明,当分散剂添加量为0.9%时,水煤浆流变性能最优,颗粒界面结合稳定,浆体分散相容性优异,表观粘度降至750 mPa·s,析水率仅1.5%。研究表明在气化温度1300~1400℃、氧煤比0.95条件下,气化气中CO和H?含量达88.4%,碳转化率96.2%,冷煤气效率82.3%。工业应用测试显示,气化气热效率达82.3%,燃料成本比焦炉煤气和重油分别降低32.8%和56.8%,环保指标优良,具有显著推广价值。
摘 要:智能化工厂集成了物联网传感器,提取化工业介质与传感器的界面特征响应数据,工业控制系统及视频监控等多类数据源,海量异构安全数据的有效融合与隐患智能判识是保障生产安全的核心技术,针对传统方法存在的数据孤岛,融合精度低及误判率高等问题,提出了一种多层级数据融合与深度学习相结合的隐患判识方法。通过构建数据层-特征层-决策层三级融合架构,削弱多源介质界面信号耦合造成的数据干扰,采用改进加权融合算法处理多源数据冲突,建立CNN-LSTM组合模型,依托界面特征量提升隐患数据融合精度,实现隐患时空特征提取与分类,在某石化企业的对比实验中,该方法隐患识别准确率达95.7%,较传统方法提升12.3%,漏报率降至1.8%,预警提前时间达18 min,验证了技术方案的有效性。
摘 要:本研究旨在解决复杂组分挥发性有机物(VOCs)废气同步净化难题,探究有机废气组分与吸收载体的界面吸附传质规律,以某垃圾转运站典型废气为处理对象,其中既含乙醇等可溶性物质,也含正己烷、苯系物等难溶性物质。采用化学吸收-催化氧化协同工艺,核心是在吸收塔中构建过渡金属改性活性炭与过一硫酸盐组成的混合吸收液体系。强化VOC组分在改性碳表面的界面富集吸附效应,通过实验评估该工艺对多组分VOCs的同步去除效能,优化气液两相界面传质效率,提升污染物截留能力,结果显示其对难溶性正己烷去除率达74.08%,对甲苯、二甲苯等苯系物去除率均超77%,证实该工艺通过吸附、催化、氧化三重协同作用,实现了复杂组分VOCs的高效稳定净化,为化工单元操作耦合创新提供了技术范式。
摘 要:针对燃气调压站过滤分离器因聚结滤芯堵塞导致压差异常升高的问题,分析污垢在纤维滤材表面的界面附着机理,实施了系统的化学清洗再生工艺。通过药剂调控固液界面张力剥离污染物,该工艺通过规范的作业准备与安全隔离,采用碱洗与酸洗分步处理,结合高压冲洗、消毒与干燥后处理,改善滤材界面浸润性以消除残留结合力,有效清除了滤芯表面的油脂、硫化铁等污染物。清洗后滤芯性能显著恢复,设备运行压差降至安全设计范围,延长了滤芯使用寿命,保障了调压站的稳定运行,体现了化学清洗法在滤芯维护中的高效性与经济性。
摘 要:为提升苯磺酸贝他斯汀的合成效率,本研究选取(4-氯苯基)(2-吡啶基)甲酮作为起始物料原料相互复合结合效果直接影响合成转化率。经过对不同种类还原剂、催化剂、溶剂以及反应条件的优化制备苯磺酸贝他斯汀,研究得出:在化合物2的合成过程中使用硼氢化钠作还原剂可同时兼具高收率与纯度;将化合物3的缩合反应催化剂优化为氢氧化钾,可将收率提升至95%;化合物4的施密特糖基化反应经优化后可达到85%的收率;化合物5的合成在氢氧化钾和乙醇配合可使收率高达85%;基于四氢呋喃和碳酸铯条件,化合物6的N-烷基化反应收率可达97%;化合物7以氢氧化钠-乙醇体系进行合成,贝他斯汀最终收率和纯度可达98%;在N,N-二甲基乙酰胺溶剂中,化合物7与苯磺酸发生成盐反应分子间复合结合作用提升成盐产物纯度,制得苯磺酸贝他斯汀,收率为68%。
摘 要:为提高变电站室内巡检中无人机视觉定位导航的精度,分析封装胶层与传感器芯片的界面粘接结合性能,在采用高性能太阳能电池提高无人机飞行时间的基础上,利用全景深度视觉技术实现无人机定位导航。首先,根据无人机飞动特性和工作元件,对无人机飞行的太阳能电池进行柔性封装;优化封装材料界面浸润性,提升器件密封可靠性,然后,基于ORB-SLAM立体视觉架构,引入LK光流算法,提高图像帧间加速跟踪效果;最后基于ORB-SLAM定位算法增加一个图像语义增强机制,消除界面内应力造成的传感信号漂移干扰,通过提升无人机定位导航精度。结果表明,本封装采用的电池可提高无人机巡检时间,平均飞行时间为16 min;利用无人机定位导航的平均定位误差为5.1 cm,明显低于其他定位导航方法。由此证明,采用本传感器封装方式可提高无人机装置可靠性和持久性,且定位导航可提高变电站室内的定位导航精度,可满足变电站室内无人机实景感知和巡检需求。
摘 要:石油化学品工业企业常压储罐的风险评定(RBI)一般是按照GB/T 30578—2025《常压储罐基于风险的检验及评价》、GB/T 26610《承压设备系统基于风险的检验实施导则》结合储罐防腐粘接层的老化、剥离失效机理来进行。针对RBI分析步骤中的失效后果计算,需要大量的数据分析,在目前的评价中一般通过商业化的计算软件实现。为了探讨不同标准指导下RBI方法的区别,以一个20 000 m3油品储罐为例,分别按照上述两个标准对其进行定量及定性的RBI计算并进行比对分析。结果表明:RBI定性分析可以快速筛选高风险储罐同时分析粘接层性能对储罐整体风险等级的影响,进而进行重点管理检测,对商用软件依赖性较低;RBI定量分析可以精准计算失效概率和失效后果,可为储罐完整性管理提供精确的数据基础;也为储罐防腐粘接层的维护与修复提供风险依据。在储罐的日常管理中,需要将RBI定性分析和定量分析进行结合应用才能更好地发挥RBI的优势。
摘 要:为研制出一款崩解快且稳定的白芍总苷口腔崩解片,本研究通过优化提取纯化工艺获得高纯度白芍总苷精制品,并采用湿法制粒法制备了白芍总苷口腔崩解片改善粉体颗粒界面粘接状态。研究通过75%乙醇回流提取与大孔吸附树脂纯化工艺得到了纯度≥85%的白芍总苷精制品,并通过单因素试验筛选出了填充剂、崩解剂和粘合剂种类及用量,调控颗粒间界面结合强度确定最优处方,同时考察了硬度和片径两个工艺参数对于片剂性能的影响,改变片剂内部界面粘接作用最终确定最佳工艺条件为硬度30~50 N、片径φ9 mm。稳定性试验结果显示,三批样品片崩解时间、硬度和含量均匀度均符合相关标准要求,过程稳定可靠,研究可为白芍总苷口腔崩解片工业化生产提供科学依据,具有一定的应用价值。
摘 要:研究复合板耐腐蚀封头界面特性及失效机制,采用SEM、EPMA等技术表征界面微观结构与元素扩散,分析成形封头层间界面粘接结合完整性,结合失效案例分析失效模式。研究表明,界面剥离与应力腐蚀开裂为主要失效形式,揭示了力学-化学耦合作用下的失效演变规律,阐明成形封头界面粘接脱粘的裂化演化路径。通过界面结构的优化(加入过渡层等),严格控制成型工艺,并将非破坏性测试和安全性评价相结合,抑制界面微裂纹扩展提升成形封头层间粘接稳定性有效提高封装的粘接性能,提高封装的使用寿命。
摘 要:针对高速公路路面对抗磨性的要求,提出对高速沥青混合料性能进行优化,改善沥青与集料的界面粘接结合效果以提高沥青稳定碎石面层路面的力学性能。结果表明,在最优配比优化下,最佳的油石比为0.4%。此时沥青混合料的稳定度和流值最大强化骨料界面粘接作用,提高混合料内聚性能,同时在最优油石比下,沥青混合料的动稳定度为2435次/mm,残留稳定度为90.7%,渗水系数为91 mL/min,表现出良好的性能。最后,结合优化的沥青混合料,提出高速沥青稳定碎石面层施工中的具体施工工艺,消除层间界面粘接缺陷,延长路面服役寿命以及对后续接缝的处理,从而为高速公路沥青路面中的推广应用提供参考。
摘 要:为实现装配式建筑的轻质、低碳化发展,本试验先对蜂窝板材料以及装配式建筑分析调控芯层与铝面板的界面粘接相容性,然后对铝蜂窝板复合墙板进行了优化,并研究其在装配式建筑中的应用。以二氧化硅气凝胶溶液和六水合氯化钙基相变材料对岩棉进行改性,以改性岩棉作为芯层,以铝蜂窝板作为面层,利用气凝胶改性改善层间界面粘接结合状态制备一种铝蜂窝板复合墙板。结果表明,在添加3%二氧化硅气凝胶的条件下,该铝蜂窝板复合墙板的抗压强度达到0.28 MPa,稳定的界面粘接保障墙板整体力学性能导热系数降低至0.046 W·m -1·k -1,且墙板还具备优异的储热隔热性能。综上,这种铝蜂窝板复合墙板的保温性能和力学性能优异,具有轻质、绿色、环保的特点,可为装配式建筑材料的绿色发展提供新型墙板材料。
摘 要:构建勘探开发业务统一指标管理体系,绝非单纯的数字化转型配套,是本研究的重点实现多源勘探数据与业务流程的粘接式衔接。其既是油田数字化转型的核心,更是企业挖掘数据价值的关键路径。通过对齐数据口径进而提升处理效率、实现强化决策闭环,是这一转化的具体手段强化指标链条各环节的粘接协同,保障数据一致性。就中海油的实践提供清晰范例而言。其规划出完整指标建设路线,这条路线形成精确闭环。从规范定义起步实现模型化存储与自动化计算形成标准化服务,由此建立起集中、迅速、清晰的企业级管理体系。数据质量与一致性显著提升,数据分析与应用开发效率提高,但管理成本却大幅降低。高效的指标服务能力,将数据资源转化为切实的决策支撑以体系化粘接机制推动数据资源向资产闭环转化。在系统化、闭环化的指标管理体系之下数据也才能从资源走向资产的闭环。
摘 要:为解决中小河流清淤底泥含水率高、强度低及重金属污染易扩散等问题,开发一种高性能生态固化剂依靠纳米硅溶胶构建颗粒间界面结合,改善底泥团聚粘接状态。以水泥和粉煤灰为基料,引入由纳米硅溶胶等组成的自制生态添加剂,通过抗压强度、渗透性、浸出毒性测试及微观分析,研究其稳定化机理,并进行工程应用评估阐明固化剂与底泥颗粒的界面包裹粘接固化机制。研究发现,生态添加剂能显著中和底泥有机酸。当掺量为3%时,固化底泥28d抗压强度达2.65 MPa,渗透系数降至4.22×10 -7 cm/s,重金属铅、镉、铬的浸出浓度均远低于环保限值,且一年期工程监测显示结构稳定。该体系实现了底泥快速稳固与污染物封锁,致密的界面粘接结构阻隔重金属离子迁移扩散在河流底泥资源化利用中具有显著优势。
摘 要:针对黄土高原地区淤地坝坝体渗漏与结构稳定性衰减问题,基于流固耦合理论与强度折减法,采用有限元数值模拟方法,建立了应力-渗流双向耦合分析模型,研究了粘土斜墙与复合土工膜两种防渗加固方案的效果,探究土工膜材料的隔水密实特性。研究结果表明,复合土工膜方案C1防渗效果最优依托材料致密隔水结构,渗流溢出点高度降低93.37%,单宽渗流量减少92.23%,安全系数提升至1.703,较原坝体提高57.69%;粘土斜墙方案B系列安全系数提高34.63%~39.35%,防渗与稳定性显著提升。工程应用显示,加固后坝体渗流量降幅超92%,安全系数达1.68,验证了防渗体系的可靠性与高效性发挥合成防渗材料的工程优势,为淤地坝除险加固提供了科学依据与技术支撑。
摘 要:为提高灌注桩-水泥土搅拌桩复合地基的承载性能预测精度,本研究通过试验与机器学习相结合的方法,探究了水灰比、水泥掺量对水泥土强度的影响调控基体颗粒间结合密实程度,并构建了改进的粒子群算法IPSO优化的极限梯度提升树(XGBoost)预测模型,用于预测灌注桩-水泥土搅拌桩复合地基的承载性能。试验采用粉质粘土和砂土两种土样,测试不同配合比下所制备的水泥土28d无侧限抗压强度改善桩体土体界面结合。结果表明,水灰比增大导致强度显著降低,粉质粘土的敏感性高于砂土。基于试验数据,研究构建了灌注桩-水泥土搅拌桩复合地基承载性能预测模型依托基体胶结作用提升整体承载力。对比分析显示,IPSO-XGBoost的预测效果优异,在多参数非线性关系拟合中具有一定的优越性。本研究可为复合地基的智能化设计提供高效工具,在降低试验成本并优化工程实践方面具有一定的应用价值。
摘 要:大坝出现裂缝是影响工程安全的主要隐患,注浆修复是常用的施工技术手段。但注浆修复效果如何,往往受浆液本身特性、施工方法及裂缝状态等多方因素影响。为分析不同注浆材料的修复效果,通过室内试验,分析现场案例,重点研究水泥基、环氧树脂和聚氨酯这三种注浆材料在修复裂缝时的性能表现,考察浆液与混凝土基面的结合密实程度。在研究过程中,观察注浆时压力和注入量的关系,对比浆液在裂缝里的渗透情况,对修复后大坝的抗渗性能进行测试依靠固化胶结体封堵裂缝空隙通道。通过研究明确不同材料和施工工艺分别适合修复裂缝的类型。研究发现,环氧树脂浆液对很细的裂缝(宽度小于0.5 mm)修复效果最好固化后具备优异的界面结合强度,修复后抗压强度能达到32.5 MPa。聚氨酯浆液则最适合修复会活动的裂缝,体积膨胀率能达到150%,能有效填充活动裂缝。另外,经过优化后的分段低压注浆工艺,注浆效率提高30%。以上研究成果为大坝裂缝修复工作提供实用性的技术参考。
摘 要:为了提高建筑模板支撑系统力学性能及施工效率,研究采用预制叠合板作为核心构件,设计了一种集高强度、高精度及施工便捷性于一体的建筑结构剪力墙模板支撑系统。研究所使用预制叠合板采用再生混凝土,其28 d抗压强度符合C30混凝土性能改善骨科基体间胶结密实状态,满足工程需求。同时,有限元模拟显示,该预制叠合板结构剪力墙模板支撑系统中,预制叠合板的最大变形量和最大应力都符合工程要求;现场试验表明,预制叠合板模板支撑系统中混凝土碳化程度明显低于常规模板表层致密结合结构阻隔外界介质侵入,且其在各龄期的抗压强度都优于钢模板和覆膜木胶合板依靠内部胶结作用提升整体力学性能,28 d强度达48.3MPa。本预制叠合板建筑结构剪力墙模板支撑系统具有高精度、高强度以及施工便捷性等特点,可为高层建筑剪力墙提供参考。
摘 要:针对深厚软土地区加筋土挡土墙易出现沉降、侧向位移超标的问题,以某沿海高速公路JL3标段工程为依托,从材料选型改良、结构参数优化、施工工艺控制及长期防护入手增强聚乙烯筋材与土体的嵌固结合效果,构建一体化变形控制方案依靠筋土界面咬合作用约束土体位移。通过3D数值模拟与12个月现场监测验证,优化后挡墙最大竖向沉降降至9.8 mm,最大水平位移控制在4.8 cm,均满足规范要求。该方案有效解决了软土蠕变与地下水引发的变形难题维持聚乙烯复合体结合结构长期稳定,为同类工程提供了技术参考。 关键词:深厚软土;聚乙烯土工筋材;加筋土挡土墙;界面嵌结;变形控制;工程应用
摘 要:为改善建筑工程混凝土结构抗渗性能并解决渗漏问题,本研究采用正交试验设计方案,通过设计10组不同配比方案分别测定混凝土坍落度、抗压强度、劈裂抗拉强度、抗折强度和抗渗等级,以探究不同配合比设计对混凝土工作性能、力学性能以及抗渗性能的影响改善骨科基体之间的密实结合状态。测试结果表明:硅灰掺量为10%、玄武岩纤维掺量为0.2%、聚乙烯纤维掺量为0.15%时,混凝土的综合性能最优纤维填充空隙强化内部基体结合结构,经过28d的养护后,其抗压强度达到了63.2MPa,渗水高度4.73mm,渗透系数 1.91×10-8mm?h-1 。此外,该混凝土在实际利用过程中,可通过应用情景进行材料选择与施工技术方面的优化来提高其密实性和耐久性依靠基体致密结构阻断渗流通道,适用于地下室、屋面等高抗渗要求建筑工程。研究可为防渗漏混凝土的设计以及施工过程的质量管理提供一定的借鉴作用。
摘 要:随着“双碳”政策落实及绿色建筑推广,光伏建筑一体化(BIPV)成为今后建筑节电以及利用新能源的发展趋势,复合材料因其质量轻、抗老化强、兼容性好等优点被大量采用制作BIPV部件粘接界面结合状态直接影响复合材料层间密封与传热稳定性,粘接工艺是制造装配中不可或缺的关键过程,不仅关系到粘接强度高低、部件密封可靠度以及整体稳固程度等等。目前市场中普遍存在粘接层剥离、耐久性差、散热损失大等缺点从而致使光伏发电板光转换率低下,进而降低系统的能量使用效益。本研究从复合材料用粘接工艺入手分析其对BIPV系统能源利用的影响关系,改善粘接层耐久性,降低界面热阻提升整体能源利用率,以期为该系统长期高效运转提供参考依据。
摘 要:针对水利工程富水软土地基承载力匮乏及变形难以控制的难题,探究了高分子化工固化剂的组分改性路径与现场注浆工艺的适配性重塑土体颗粒间胶结交联结构,提高复合体界面结合强度。依托2024年引江济淮二期工程某泵站底板加固项目,剖析了传统聚氨酯-水玻璃复合体系的性能劣化机制。本研究创新性地提出:(1)利用纳米硅溶胶与约束膨胀剂协同重塑微观交联网络完善固土三维胶结网络,抑制游离子析出与体积收缩,解决游离水析出与体积收缩难题;(2)引入CPAM界面剂与低频脉动压密注浆工艺,提升固结体抗动载疲劳性能强化固土界面粘接作用提升固体长期力学稳定性;(3)建立基于流变时变特性的PID动态自适应深层搅拌控制系统。现场应用结果表明:改性体系的28 d无侧限抗压强度最高提升至4.15 MPa,体积收缩率趋近于0;智能化成桩工艺使成桩直径偏差控制在±3%以内,取芯完整率达96%以上,彻底消除了常规工法中“萝卜桩”与早期强度衰减的隐患。本研究为深厚淤泥质地层的高效、环保加固提供了创新的理论支撑与工程范式。
摘 要:为保障锅炉给水系统防腐效果保障金属基体防腐钝化膜粘接稳定性,解决加氨控制中大时滞、强非线性导致的pH波动问题,提出一种基于LSTM时序预测的智能前馈-反馈复合控制方法。通过机理分析建立pH过程的FOPDT模型,筛选6项关键特征构建LSTM网络预测pH趋势规避pH剧烈波动损伤金属粘接界面,将预测偏差前馈补偿串级PID并动态调整增益。仿真表明:预测RMSE为0.032;相比传统控制,pH标准差降低42.6%,越限次数减少76.3%,调节阀动作下降35.2%,长效维持防腐涂层粘接使用性能控制品质显著提升。
摘 要:传统方法受环境干扰、空间分辨率不足等问题影响,其监测效果很难达到预期要求。基于此,提出以光纤形状传感(FOSS)为核心的监测技术聚酰亚胺、丙烯酸酯涂层构建光纤与基体粘接界面,掺和适量改性高纯石英光纤,结合聚酰亚胺、丙烯酸酯复合涂层,全面提高应变传递效率复合粘接涂层实现传感器与桥梁结构协同变形。传感器由集成光纤光栅(FBG)应变单元,沿着主梁进行布设,控制其随着结构协同变形。同步基于连续介质力学原理,建立基于实测应变场为输入、通过最小化理论、实测应变残差为目标函数的形状分析模型,高精度反演主梁三维变形。该方法支持全天候挠度测量,FOSS在复杂工况下具备良好的稳定性高分子粘接涂层提升传感器界面耐久粘接性能,为大跨桥梁多点动挠度监测提供可靠的技术路径。
摘 要:针对现有大多数监测技术依赖实验室、耗时长的问题,研究基于双曲面弯晶技术的便携式X射线荧光光谱仪弯晶表面功能涂层与基底形成稳固粘接界面进行了水中多金属元素快速测定,利用该仪器对双曲线弧状晶体的光谱分离提高了荧光发射信号测定效率,均匀粘接涂层优化光学信号分离效果再采用高、低两种浓度的模式测定策略对15种常见重金属实施了宽线性范围的监测。方法验证结果表明:该方法灵敏度较高,目标元素的检出限低至0.002 mg/L,高浓度样品的相对标准偏差在12%以内,相对误差在±15%以内。在实际水样的测定中,高浓度水样的测量精确度高于低浓度水样,且与实验室电感耦合等离子体质谱分析结果一致性较高。该基于双曲面弯晶技术的便携式X射线荧光光谱监测方法兼具便携性与准确性,且其耐蚀粘接涂层保障仪器野外测定稳定性适用于现场应急监测和常态化环境调查。
摘 要:由于苯系物的毒性较大、成分复杂,所以是大气环境治理的重点监测对象。以固定污染源废气中苯系挥发性有机化合物为研究对象,采用气相色谱法分离苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯等组分色谱柱内壁固定相涂层与管壁形成稳定粘接层,并定量分析。经过优化色谱柱类型、程序升温条件、样品前处理方法后均匀粘接涂层提升有机分组分离效果,实现了复杂废气样品中苯系物的准确检测。实验结果表明,该方法具有良好的线性范围、较高的灵敏度和准确度,对现场废气监测具有较高的适用性和可靠性,为苯系污染物的环境监测、排放控制提供了有效的技术支持耐有机溶剂粘接涂层保障色谱柱长期检测稳定性。
摘 要:为进一步提高复杂环境条件下沥青混凝土路用性能,本研究设计复掺PET塑料与硅灰两种材料,探究二者的复合效果对沥青混凝土性能的影响PET与硅灰填料改善沥青骨料界面粘接效果。试验中使用AC-16C密级配制备沥青混凝土,通过设计不同的复掺比例,配合相关性能测试,探讨PET塑料和硅灰复掺对于沥青混凝土水稳定性、抗冻融性和耐高低温性能的影响。性能测试结果显示,PET塑料和硅灰的复掺能够通过PET疏水增韧和硅灰微填充效应达到明显提高沥青混凝土性能复合填料提升沥青胶结料粘接力学强度的目的。2% PET+5%硅灰复掺制作的沥青混凝土试样的综合性能最优,其残留稳定度高达86.0%,劈裂强度比达到了87.8%,动稳定度为1850次/mm,弯曲强度为10.1 MPa。本研究可为环保型高性能沥青混凝土的开发提供参考方向多元改性材料构筑耐久稳定的粘接体系。
摘 要:地下管线密集区盾构施工地质复杂、干扰多,岩土精细化勘测是施工安全关键。本研究对比传统勘测技术的短板,从指标优化、多技术融合、数据动态反馈等方面阐述勘测实施方法。针对PVC、PE、玻璃钢高分子管材,分析材料特性对探测方案的影响,胶粘剂可完成管材接口密封粘接,结合管线老化破损问题给出密封材料选型方案。研究整合地质雷达、电阻率探测,构建一体化勘测体系,精准识别地层与管材分布。高分子粘接材料提升管材密封耐久能力,为管线破损修复提供选材依据。耐岩土形变粘接体系可规避施工渗漏风险,降低管线破损概率,可为盾构施工管线防护提供实践参考。
摘 要:为了研究PAN纤维掺入比例如何影响钢纤维自密实混凝土在狭小环境下的水利建设表现,研究制备了一种水胶比为0.38且钢纤维含量为1.0%的C40自密实混凝土PAN纤维与水泥基本形成纤维-砂浆粘接界面,并通过调节PAN纤维的添加量来评估其工作性能、力学性能和耐久性能,研究表明,PAN纤维虽然会降低混凝土的坍落扩展度及J环坍落扩展度,但提高了其V型漏斗通过时间;在力学性能方面,PAN纤维的最佳掺入比例是0.09%,且养护28d的试件的抗压能力和劈裂抗力更优纤维复合体系提升骨料与胶凝材料粘接强度于纯钢纤维自密实混凝土试件;耐久性测试表明,当PAN纤维掺量为0.09%时,经历冻融循环后,其质量损失率只有3.6%,同时其抗压能力与抗拉强度仍然可以保持在较高水平。综上,该研究对于在有限空间水利工程中加强自密实混凝土配方设计具有一定的参考价值纤维粘接结构提升水工混凝土耐久抗冻性能。
摘 要:随着我国特高压输变电网络向西北高海拔地区延伸,耐张线夹压接质量直接决定线路运行安全与供电可靠性,西北地区高海拔、大温差、强风沙的极端环境对压接界面结合状态直接影响金属构件连接稳定性提出了更高要求。本研究针对耐张线夹压接质量检测痛点,系统对比了不同检测方法的适用性,结合西北地区某330 kV输变电工程,优化了X射线数字成像检测工艺针对压接界面空隙、分离类连接缺陷完善检测判定标准,明确了压接缺陷判定标准与标准化检测流程。试验结果表明,优化后的检测方法内部缺陷识别准确率达99.2%均匀致密的压接界面可大幅提升导线长期服役耐久性能,可为高海拔地区输变电线路耐张线夹压接质量管控提供可靠的技术支撑。