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重庆白色纳米电气石粉厂家优质供应商:新闻

   日期:2020-05-15     浏览:0    
核心提示:生物驻极体包括天然生物驻极体和人工生物驻极体。巴西棕榈蜡是个人工生物驻极体,它是一种蜂蜡、松香和树脂的共混体的极性材料,

生物驻极体包括天然生物驻极体和人工生物驻极体。巴西棕榈蜡是个人工生物驻极体,它是一种蜂蜡、松香和树脂的共混体的极性材料,用热极化方法将它制成驻极体。三、驻极体过滤材料的特点3.1 性和低阻性普通的纤维过滤材料主要依靠布朗扩散、截留、惯性碰撞、重力沉降等机械阻挡作用来过滤空气中的微粒,因此对粒径小于1 μm的粒子过滤效果不理想。
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为了研究SBS改性沥青的温度敏感性,采用镇海基质沥青、星型SBS4303和SBS401、线型SBS1192和SBS503制备了6种SBS改性沥青.由针入度试验和动态剪切流变试验(DSR),得出各沥青不同温度下的针入度值、黏度值、针入度指数PI和黏温指数VTS,并了改性剂种类和改性剂剂量对SBS改性沥青PI和VTS的影响.结果表明,VTS比PI更能客观反映SBS改性沥青的温度敏感性,建议采用lg(lgη)-lgTK的开氏温标回归方法得到的VTS作为SBS改性沥青感温性指标比较适宜.
多数细菌、病毒微生物的大小都是微米级和亚微米级,例如SARS 冠状病毒只有约100 nm。只有当过滤材料纤维十分细小和密实时才能地捕获这些微小的颗粒,这导致过滤材料空气阻力大,进而导致空气过滤器运行能耗和成本加;应用于呼吸防护则使呼吸负担加。驻极体纤维通常带有几百至上千伏电压,而纤维的间隙非常小,从而形成了无数个无源电极,电极间电场达几十MV/m 甚至更高,等效面电荷密度高达90 nC/cm2。
因此,驻极体空气过滤材料除原有的机械阻挡作用外,还依靠静电力直接吸引空气中的带电微粒并将其捕获,或诱导空气中的中性微粒产生极性 再将其捕获,从而更有效地过滤空气中的亚微米粒子,在不加空气阻力的情况下显著提高过滤效率。许多学者的研究结果证实了这一点,例如某熔喷聚丙烯材料的过滤效率可由未驻极时的58.1%提高到驻极后的93.8%。
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根据数值模拟结果,对Gebart公式进行了修正,研究了NCF单胞渗透率与结构参数的关系,得到了NCF单胞渗透率预测公式。对于纤维束,平行方向的数值结果及修正公式在较高孔隙率下比Gebart公式更接近于实验结果;对NCF单胞模型渗透率计算,与实验结果误差为5%;对5种纤维束孔隙率的NCF单胞分别进行正交试验,得到渗透率的数值结果,拟合出了预测公式;NCF渗透率预测公式结果与数值结果对四方和六方排列的平均误差为4.60%和4.57%,说明了预测公式的准确性。
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由于电场力是长程力,在同样的过滤效率时,驻极过滤材料空隙的几何尺寸可以大于普通纤维或多孔材料,使驻极过滤器的气流阻力比传统过滤器显著降低,因此可大幅度地节约能源。例如,在同等过滤效率条件下,某玻纤过滤器与驻极体过滤器的气流阻力分别为118.6 Pa 和10.8 Pa。3.2 性能驻极体材料不仅过滤性能优良,而且对微生物还有和杀灭作用。研究者将表面电位为-300~-1 500 V 的聚四氟乙烯驻极体对金黄色葡萄球菌分别作用1~24 h。结果显示,不同驻极电位的驻极体对金黄色葡萄球菌有6%至97%的杀灭率。驻极体的表面电位越高,对金黄色葡萄球菌的效果越好。
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研究者认为驻极体细菌繁殖和作用的原理可能是静电场和微电流刺激细菌,使细菌的蛋白质、核酸等变异,损伤细菌的细胞壁及细胞膜,破坏细菌的表面结构,使细胞膜内外的生物驻极态受到破坏,从而细菌繁殖和杀灭细菌。研究者选用表面电位为-300、-500 和-1000 V 的聚四氟乙烯驻极体作用于成纤维细胞24、48和72h,利用流式细胞仪和透射电子显微镜研究负极性驻极体对成纤维细胞凋亡的影响。结果显示,驻极体作用成纤维细胞以后,与对照组相比,成纤维细胞的凋亡率从0.5%至10%(部分可达15%);驻极体作用成纤维细胞48~72 h 后,出现细胞凋亡特有的形态学特征,研究者得出负极性驻极体有促进成纤维细胞凋亡的作用。
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由于材料的各向异性,与金属材料相比,玻纤强复合材料可以通过相应的设计来更好地发挥其优势性能,复合材料机舱罩就是典型的例子。现有的机舱罩结构,多数只是对其承载力的检验。根据GL2010标准,利用Solid Works建立机舱罩模型,在ANSYS中对其进行刚度和强度。根据结果,综合考虑制造的限制条件,如加强筋位置、分块、成本等因素,对加强筋的尺寸和整体蒙皮的厚度进行。后的结果表明,考虑制造限制条件的可以更好地满足工程对刚度的要求,是值得推荐的方法。

 
 
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