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目前,民航规范中SMA沥青混合料的纤维素经验掺量为0.3%-0.5%。本文通过实际的例子对民用机场跑道中使用的SMA沥青混合料进行一系列的路用性能试验研究,包括析漏、肯特堡飞散、车辙、抗水损害、低温稳定性能等试验,以确定推荐SMA沥青混合料的最佳纤维掺量。并对几种不同的木质纤维素进行了比对试验,使得纤维素的选择有一套完整的理论基础。 相似文献
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以嵌段共聚物F127为模板剂,Ni(NO3)2·6H2O为Ni源,低分子量的戊二醛和木质素为碳源,KOH为扩孔剂,通过溶胶凝胶法合成以无定形碳或者聚合物为骨架的具有高分散性的NiO纳米粒子。通过XRD,TEM和BET表征其结构和形貌。结果表明复合材料中纯的NiO纳米粒子被无定形碳包围,BET比表面积最高为802 m2/g并且具有窄的孔径分布。通过循环伏安和恒流充放电来表征复合材料的电化学性能。结果表明复合材料具有高的比电容和在1000次循环中具有很好的循环稳定性。在1 A/g到10 A/g的恒流充放电实验中,复合材料的比电容保持率为90%。因此,介孔NiO/C复合材料具有很好的做超级电容器电极材料的前景。 相似文献
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炒三冬、腊肉炒笋干,这些和竹笋有关的菜估计很多人都吃过,但是如果有人告诉你,你吃的这些笋干都是一次性筷子做成的,肯定大吃一惊后开始恶心。最近,网上流传着这样一个帖子。打开页面后首先看到一盘色泽油润的肉片炒笋干,接下来是这样一句话,图中的笋干是一次性筷子做的!做假技术,可谓精益求精,登峰造极!看看一次性筷子做笋干的全过程。之后,发帖人用12张图片展示了用一次性筷子假冒笋干的实验全过程。 相似文献
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采用1,4—丁二醇水溶液的高沸醇溶剂法,从松木、杉木、稻草等原料制备纤维素与木质素。使用上述材料,在70%—90%1,4—丁二醇水溶液中添加少量催化荆、并在190℃-220℃条件下蒸煮1—3小时的方法制得纤维素和木质素。高沸醇法制得的纤维素可用于造纸,纤维素的聚合度在一定范围内可以调节。不溶于水的高沸醇(HBS)木质素则可以通过加水沉淀的方法,从反应后的液体混合物中分离。HBs木质素具有较高的反应活性,通过进一步改性,还有更多潜在的应用价值。回收的高沸醇溶剂,可作为制浆溶剂循环使用。高沸醇溶剂法是一种适用于从木材、草木秸秆类原料剞备纤维素与木质素,且具有节能、环保等众多优点的好方法。 相似文献
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HBS木质素的制备方法及其性质 总被引:1,自引:0,他引:1
1 .前言 :木质素是一种无定形带芳香的网状聚合物 ,在自然界中的含量仅次于纤维素。在自然界中含有木质素大约 3× 1 0 1 1 吨 ,而每年生成的木质素约 2× 1 0 1 0 吨。[1 ] 木质素结构相当复杂 ,在木材中木质素、纤维素和半纤维素相互渗透 ,形成交互贯通的网状结构 ,用普通的方法难以把木质素从这个网络中分离出来。近年来 ,许多研究者正致力于造纸厂黑液中木质素的分离和应用。高沸醇溶剂 (HBS)法是纸浆制备的新工艺 ,具有无污染、节能等特点。[2 ] 本文介绍了用高沸醇溶剂法从松木和杉木中获得木质素的制备方法及其产品性质。2 .结果… 相似文献
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为了适应环保要求,结合自身特点,通过改变传统的制浆方法,利用制浆黑液提取木质素磺酸钠产品,不仅解决了黑液污染问题,而且给企业带来一定的经济效益,使得区域环境使区域环境污染程度降低,人们的生活环境质量得到提高。 相似文献
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木质素是自然界中仅次于纤维素的可再生复杂天然高分子化合物原料,因其产量巨大,长期以来被视为有发展前途的生物质材料,但由于木质素本身结构的复杂性,导致其在预处理过程和工业应用中存在诸多问题与困难。文章重点关注并归纳了近年来在木质素提取方法及工业应用方面的新进展与新思路:在预处理过程中,研究人员使用物理和生物技术,尝试了多种绿色环保的预处理手段;在工业应用中,随着人们对木质素结构认识的深入,很多新的结构性能得到了应用,为木质素的工业化应用提供了新的方向。 相似文献
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探讨了人造板厂的废水处理与综合利用 ,特别着重讨论了湿法生产纤维板时废水中细小纤维的回收、木质素的提取与综合利用 相似文献