熔融温度
熔融温度的相关文献在1989年到2023年内共计279篇,主要集中在化学工业、化学、废物处理与综合利用
等领域,其中期刊论文197篇、会议论文16篇、专利文献144610篇;相关期刊146种,包括内蒙古科技与经济、中国标准化、国外塑料等;
相关会议16种,包括第一届全国青年地质大会、第六届全国化学工程与生物化工年会、第十五届冶金及材料分析测试学术报告会(CCATM2010)等;熔融温度的相关文献由714位作者贡献,包括姚伟、杨磊、F.伯格等。
熔融温度—发文量
专利文献>
论文:144610篇
占比:99.85%
总计:144823篇
熔融温度
-研究学者
- 姚伟
- 杨磊
- F.伯格
- K·J·埃里克森
- L.博拉格诺
- L.雷斯科尼
- L·赵
- M.霍夫
- 井云环
- 何红光
- 刘家利
- 夏支文
- 杨忠灿
- 杨英
- 王桂芳
- 缪希伟
- 罗春桃
- 蒙毅
- 薛宁
- 谷红伟
- 陈怀珍
- 顾小愚
- 马乐波
- 刘胜华
- 包永忠
- 张海明
- 彭琳
- 李红
- 李继新
- 王学涛
- 郭延红
- 金保升
- 陆青松
- D.特兰奇达
- H·S·汤姆
- K.阿拉斯塔洛
- K·瑙卡
- M.卡佩罗特
- M.瓦特里
- Owe M(a)rs
- P.莱斯基宁
- R·T·克尼克
- S.达斯
- S·瓦德曼
- 乔安娜·利亚
- 仲兆平
- 佩塔尔·多舍弗
- 俞海军
- 克里斯汀·莱切尔特
- 克里斯汀·赖歇尔特
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王宝祥;
侯艳娜;
沈毅;
陈伟;
吴庆宇;
胡佳星
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摘要:
利用高炉渣及辅助原料制备了玻璃体,采用XRD、热重—差热曲线、紫外可见漫反射光谱、荧光光谱和SEM等测试手段,综合分析了熔融温度和不同配方对玻璃体的结构和性能的影响。结果表明:随着高炉渣的添加量由0增加到10.5wt%,玻璃体的颜色逐渐加深,最终呈黄褐色或黑褐色。当熔融温度为1400°C,高炉渣添加量7.50wt%时(配方为3#,7.50wt%;SiO_(2):17.64wt%;Al_(2)O_(3):1.86wt%;CaF_(2):0.00wt%;MgO:0.63wt%;Na_(2)CO_(3):6.16wt%),所制备的玻璃体具有最佳的吸光性能和荧光性能,硬度值为693.27HV。玻璃体的微观形貌较光滑,但含30μm左右的气孔和10μm左右的析出物。
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穆玉成;
姚锡文;
齐洋;
许开立;
林一阳;
侯雪朋;
杨磊
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摘要:
为系统了解生物质灰熔融和烧结特性方面的研究成果,首先总结了生物质灰的熔融和烧结机理及其危害;其次从生物质灰的熔融特性和烧结特性两个方面重点阐述了国内外研究进展,归纳了影响灰熔融和烧结的因素,包括灰成分和热转化条件;最后展望了未来生物质灰熔融和烧结特性研究的发展趋势。结果表明:灰熔融过程中碱金属成分的迁移转化对灰熔融特性有关键性影响;温度作为生物质灰特性的研究基础,全球还没有统一标准;不同形式的碱金属盐对灰熔融特性的影响差别很大,今后应重点关注其区别及特殊性所在;不同成灰方式和灰化温度对生物质灰熔融和烧结特性影响方面的研究仍然不够全面,尚未形成完善的理论系统,这将成为以后的重点研究方向。
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朱碧君;
贺针华;
熊马剑;
左军凤;
汪元亮
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摘要:
目的:优化差示扫描量热法(DSC)测定药用复合膜中聚乙烯(PE)熔融温度过程中的最佳试验条件.方法:在氮气氛围内,在一定的吹扫气流速条件下,PE样品以一定的速率从50°C升温至200°C,恒温1 min,再以一定的速率降温至50°C.结果:升温速率与样品质量2个因素产生的影响规律是一致的,升温速率和样品质量越大,熔融峰温度越大;吹扫气流速对测试结果的影响不大.结论:确定的最佳试验条件是升温速率为15°C/min,样品质量为6 mg,氮气流速为50 mL/min,降温速率为10°C/min.
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杨波;
何兆益;
刘攀;
李凯;
李璐;
盛兴跃
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摘要:
采用差示扫描量热法(DSC)研究了分子结构、熔融温度、熔融时间及剪切作用对聚苯硫醚(PPS)结晶性能的影响,并通过热台偏光显微镜研究了结晶过程中PPS的晶体形态变化.结果表明,两种PPS在结晶性能、结晶形态方面存在明显差异,相比Keji-PPS,Kureha-PPS在结晶时成核速率更快,且结晶温度更高;在同等物料状态下,同一PPS粉末料和颗粒料的结晶温度和熔融温度也存在较大差别;熔融温度和熔融时间对Kureha-PPS的结晶性能影响较大,剪切对其结晶性能影响则较小;随着熔融温度的升高,其最大结晶温度下降,而随着熔融时间的增加,其最大结晶温度增大;Kureha-PPS在降温结晶过程中,所形成的球晶尺寸小而细密.
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张佳;
刘汉彬;
李军杰;
金贵善;
韩娟;
张建锋;
石晓
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摘要:
K-Ar稀释法中40 Ar含量的测量需经过样品熔融释气、气体纯化富集、质谱测量等步骤,随着新型设计的双真空加热炉和气体纯化系统的应用,实验流程逐渐由人工操作向自动化程序控制转变.为建立完整的K-Ar稀释法中40 Ar含量测量方法,相关参数还需多次条件实验得以确定.本文以空气标准为对象,通过活性炭冷指释放和吸附空气标准,确定活性炭冷指最佳加热释气时间为500s,液氮条件下最佳吸附时间为200s,在此条件下,加热炉熔融产生的40 Ar气体可以完全转移和释放,避免发生同位素分馏;根据不同熔融温度下相同质量样品释放40 Ar强度,确定黏土矿物、黑云母、白云母等类型样品加热炉熔融温度设置为1400°C,角闪石熔融温度为1500°C,基性岩熔融温度为1550°C,钾长石熔融温度为1600°C,不同类型样品采用对应熔融温度,保证样品完全熔融释气.对10组SK01透长石标准进行测量,得到K-Ar年龄结果与40 Ar-39 Ar定年标准值相一致,结果表明所得条件参数可满足K-Ar稀释法中40 Ar含量的准确测量.
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赵博;
王薇;
白斌;
王倩;
杨永忠
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摘要:
实验室质量控制是为了确保检测结果的有效性,一般可分为内部质量控制和外部质量控制.实验室在开展差式扫描量热法测定熔融温度质量控制时,采用的内部质量控制手段有标准物质比对、人员比对、重复性检测、留样复测等,采用的外部质量控制手段有能力验证、测量审核、实验室间比对.实验室应及时分析质量控制数据,并用于控制实验室活动,对实验室检测活动进行持续改进.
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刘义;
孙伟;
王叶;
杨少林;
张宇飞
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摘要:
熔融结晶性能及抗热老化性能在很大程度上决定了聚丙烯的应用性能和市场竞争力。本文采用差示扫描量热仪表征聚丙烯的熔融结晶性能与抗热老化性能,考察成核剂含量、乙烯添加量、熔融指数大小、不同生产厂家等对聚丙烯熔融结晶性能的影响,比较了不同厂家生产的拉丝料、不同复配剂体系生产的S1003在抗热老化性能方面的差异。结果表明,随着乙烯添加量的增加无规共聚聚丙烯产品的熔点和结晶点有所降低;随着熔融指数的增加均聚聚丙烯熔指熔点和结晶点并没有明显的变化规律;成核剂的加入会提高无规共聚产品的熔点和结晶点;不同生产厂家的同类聚丙烯产品的熔点和结晶点也存在差异,K4860的熔点大于MT75和5600XT,结晶点位于MT75和5600XT之间;石油基生产的拉丝料与煤基生产的拉丝料抗热老化性能方面存在明显差异,改良后的聚丙烯新牌号S1003B抗热老化性能明显优于常规牌号S1003。
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刘义;
孙伟;
王叶;
杨少林;
张宇飞
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摘要:
熔融结晶性能及抗热老化性能在很大程度上决定了聚丙烯的应用性能和市场竞争力.本文采用差示扫描量热仪表征聚丙烯的熔融结晶性能与抗热老化性能,考察成核剂含量、乙烯添加量、熔融指数大小、不同生产厂家等对聚丙烯熔融结晶性能的影响,比较了不同厂家生产的拉丝料、不同复配剂体系生产的S1003在抗热老化性能方面的差异.结果表明,随着乙烯添加量的增加无规共聚聚丙烯产品的熔点和结晶点有所降低;随着熔融指数的增加均聚聚丙烯熔指熔点和结晶点并没有明显的变化规律;成核剂的加入会提高无规共聚产品的熔点和结晶点;不同生产厂家的同类聚丙烯产品的熔点和结晶点也存在差异,K4860的熔点大于MT75和5600XT,结晶点位于MT75和5600XT之间;石油基生产的拉丝料与煤基生产的拉丝料抗热老化性能方面存在明显差异,改良后的聚丙烯新牌号S1003B抗热老化性能明显优于常规牌号S1003.
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柳珂;
于红梅;
胥义
- 《上海制冷学会2017年学术年会》
| 2017年
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摘要:
利用差示扫描量热仪,测量了样品的玻璃化转变温度Tg、反玻璃化转变温度Td以及熔融温度Tm等.研究结果表明,添加经过羧酸(Carboxylic Acid,CA)修饰的磁纳米粒子后随着升温速率的增加,Vs55-Fe-CA体系的Tg,Td,Tm而升高,而比热容的变化量△Cp和Tm-Td则随着升温速率的增加而减小.而采用聚乙二醇(Polyethylene Glycol,PEG)修饰后,Tg,Td,Tm在数值上有所增加,而△Cp和Tm-Td有所减小,说明Vs55-Fe-PEG体系对反玻璃化影响程度更大.本研究对今后Vs55+mNPs溶液体系的优化提供了重要的数据参考.
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Li Ming;
李明;
Cheng Xiaosu;
程小苏;
Zeng Lingke;
曾令可
- 《第十届中国建筑卫生陶瓷科技发展高层论坛》
| 2017年
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摘要:
乳浊釉在陶瓷坯体上具有遮瑕的作用,因此在陶瓷行业中广泛使用.超低温生料乳浊釉是一种无铅无砷、表面张力大、热膨胀系数小的釉,除可用于陶瓷器皿外,还可用于釉上粉彩轧道扒花装饰.本实验在充分查阅文献资料及了解相关工艺的基础上,以石英、钾长石、钠长石、方解石、硼钙石、高岭土、氧化锌和锆英石为原料,通过单因素实验和正交实验,研制出一种具有高表面张力,并且熔融温度很低的生料乳浊釉.在实验过程中通过探索各种原料的用量、烧成制度、球磨时间等因素对釉面效果的影响,最终确定最佳配方.实验结果表明,最佳配方为:钾长石38%,石英18%,硼钙石19%,方解石12%,氧化锌11%,高岭土1.2%,滑石1%.最佳的工艺条件是:球磨时间50min,烧成温度900°C,高火保温30min左右.
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张江山;
姚臻;
李本菊;
曹堃
- 《第六届全国化学工程与生物化工年会》
| 2010年
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摘要:
同链段结构的聚苯乙烯-b-(苯乙烯-alt-N-十八烷基马来酰亚胺)共聚物,PS-b-(alt)SNODMI 作为原油降凝减粘剂分别加入石蜡质模拟原油,并观察其对石蜡质模拟原油的减凝降粘作用.以差示扫描量热仪(DSC) 研究了各模拟原油结晶温度(Tc) 及熔融温度(Tm) ,实验结果表明模拟原油样品中加入PS-b-(alt)SNODMI 后可降低体系的Tc,平缓Tm 峰,但是该添加剂对以C36为石蜡质的模拟原油的效果不如以C24为石蜡质的模拟原油.利用带热台的偏光显微镜观察石蜡质的结晶形态,发现加入PS-b-(alt)SNODMI 后,蜡晶由原先层叠的长条状或块状变为分散的颗粒状,且尺寸变小,分散程度变好,有利于改善原油的流动性能.增加PS-b-(alt)SNODMI的分子量,特别是增加(alt)SNODMI 段的分子量,可进一步改善结晶形态.原油的流动性能主要由其复合粘度η*及屈服应力τy 表征。通过流变仪测量原油模拟液的流变特性,发现加入PS-b-(alt)SNODMI,可大幅度降低η*及τy.其中,对以C24为石蜡质的模拟原油,其η*可下降一个数量级,τy 下降达84%;PS-b-(alt)SNODMI 总链长为9600 或(alt)SNODMI 嵌段分子量为4500时,体系的η*及τy 最小,且在所考察的范围内,PS 嵌段链长增加,有利于提高C24 体系的流动性.PS-b-(alt)SNODMI 虽然也可降低以C36为石蜡质的模拟原油体系的η*和τy,但变化程度不如C24 体系明显,在所考察的范围内PS-b-(alt)SNODMI 总链长或(alt)SNODMI 嵌段链长的增加有利于改善C36 体系的流动性,而PS 嵌段链长的影响不明显.
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- 《2008年全国塑料改性及合金工业技术交流会》
| 2008年
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摘要:
研究了木质填料的种类和用量对木塑复合材料性能的影响.实验发现:随木粉、竹粉用量的提高,聚乙烯基复合材料维卡软化温度提高幅度不大,熔体流动速率有所下降.DSC实验数据分析表明,木粉、竹粉用量的变化使复合材料的熔融温度增加,耐温性提高,当木粉、竹粉用量超过40%时,体系熔融温度反而降低.
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Xu Kaimeng;
徐开蒙;
Zheng Zhifeng;
郑志锋;
Huang Yuanbo;
黄元波
- 《第二届云南省生物质能源发展论坛》
| 2016年
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摘要:
为进一步提高木塑复合材料(WPC)绿色环保特性,研究了环氧大豆油(ESO)生物增塑剂对WPC力学性能、吸水稳定性、热稳定性和熔融加工温度的影响.结果表明:WPC的拉伸强度、吸水稳定性和熔融加工温度均随着ESO添加量从0份升高至5、15、25和35份而不断降低,而WCP的断裂伸长率和热稳定性则有不同程度增加.WPC的弯曲强度和模量则呈现先升高后降低的趋势.综合考虑,添加5-15份ESO能较佳地保持WPC的综合力学强度和吸水稳定性并有效提升WPC的热稳定性和熔融加工性能,从而一定程度降低了生产和设备损耗成本.
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Xu Kaimeng;
徐开蒙;
Zheng Zhifeng;
郑志锋;
Huang Yuanbo;
黄元波
- 《第二届云南省生物质能源发展论坛》
| 2016年
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摘要:
为进一步提高木塑复合材料(WPC)绿色环保特性,研究了环氧大豆油(ESO)生物增塑剂对WPC力学性能、吸水稳定性、热稳定性和熔融加工温度的影响.结果表明:WPC的拉伸强度、吸水稳定性和熔融加工温度均随着ESO添加量从0份升高至5、15、25和35份而不断降低,而WCP的断裂伸长率和热稳定性则有不同程度增加.WPC的弯曲强度和模量则呈现先升高后降低的趋势.综合考虑,添加5-15份ESO能较佳地保持WPC的综合力学强度和吸水稳定性并有效提升WPC的热稳定性和熔融加工性能,从而一定程度降低了生产和设备损耗成本.
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Xu Kaimeng;
徐开蒙;
Zheng Zhifeng;
郑志锋;
Huang Yuanbo;
黄元波
- 《第二届云南省生物质能源发展论坛》
| 2016年
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摘要:
为进一步提高木塑复合材料(WPC)绿色环保特性,研究了环氧大豆油(ESO)生物增塑剂对WPC力学性能、吸水稳定性、热稳定性和熔融加工温度的影响.结果表明:WPC的拉伸强度、吸水稳定性和熔融加工温度均随着ESO添加量从0份升高至5、15、25和35份而不断降低,而WCP的断裂伸长率和热稳定性则有不同程度增加.WPC的弯曲强度和模量则呈现先升高后降低的趋势.综合考虑,添加5-15份ESO能较佳地保持WPC的综合力学强度和吸水稳定性并有效提升WPC的热稳定性和熔融加工性能,从而一定程度降低了生产和设备损耗成本.