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触变性

触变性的相关文献在1985年到2023年内共计922篇,主要集中在化学工业、石油、天然气工业、建筑科学 等领域,其中期刊论文574篇、会议论文66篇、专利文献56221篇;相关期刊320种,包括科学技术与工程、钻井液与完井液、当代化工等; 相关会议52种,包括2015年中国贵金属论坛、第二十七届全国水动力学研讨会、第十五届北方七省市区力学学会学术会议等;触变性的相关文献由2297位作者贡献,包括侯万国、张劲军、方波等。

触变性—发文量

期刊论文>

论文:574 占比:1.01%

会议论文>

论文:66 占比:0.12%

专利文献>

论文:56221 占比:98.87%

总计:56861篇

触变性—发文趋势图

触变性

-研究学者

  • 侯万国
  • 张劲军
  • 方波
  • 欧阳冲
  • 孙德军
  • 戴肖南
  • 丁小卫
  • 刘洋
  • 刘珠
  • 张丽萍
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 张连富; 王洪江; 吴爱祥; 杨科
    • 摘要: 高浓度尾砂料浆具有复杂的触变性,颗粒粒径是影响料浆触变性的重要因素,颗粒粒径对触变性影响的定量研究尚不丰富.为探究高浓度尾砂膏体的颗粒粒径对触变性的影响,使用同种尾砂制备了不同平均粒径的样品并制成膏体,开展恒剪切速率实验.结果表明,尾砂膏体具有显著的触变性,恒剪切速率条件下呈剪切稀化.稳态条件下,料浆静态屈服应力、动态屈服应力、宾汉姆黏度均与颗粒平均粒径平方的倒数呈线性正相关.瞬态条件下,颗粒平均粒径和相应瞬态拟合参数呈线性关联.推荐的稳态和触变性模型均表现出较高的适用性.通过数据拟合构建了稳态剪切应力和瞬态剪切应力的预测模型,定量表征颗粒平均粒径对触变性料浆稳态和瞬态流变行为的影响.
    • 杨鸿辉; 赵程程; 王勇; 王熖瑶; 石博方; 陈鹏飞; 延卫
    • 摘要: 凝胶推进剂的流变特性,是限制凝胶推进剂的加注、雾化、混合和燃烧效率的关键因素之一。综述了以含能粉末、高分子胶凝剂、无机SiO2颗粒以及新型小分子胶凝剂(LMWG)为胶凝剂对液体推进剂中燃料、氧化剂和添加剂组分的凝胶化进展。采用含能粉末能够制备凝胶推进剂,有利于获得可触变性能、点火和燃烧效率,但是粉末材料使用量较大,容易沉降,长期储存稳定性较差。聚合物类胶凝剂由于分子结构稳定,可制备稳定性高的凝胶推进剂,且自身可燃,但是黏度较大,不利于加注、点火和燃烧效率,与金属类胶凝剂联合使用流变特性能可有所改善;SiO2具有优异的凝胶能力,对于各类组分具有广泛适应能力,但是触变性和燃烧特性表现均不理想。新型LMWG以非共价键作用力驱动自组装构建凝胶网络,有利于以较低的添加量实现推进剂凝胶化提高弹性模量;网络的物理特性有利于降低推进剂的屈服点并加强触变特性;较小的分子结构有利于降低液化后推进剂黏度,有利于加注和雾化;此外LMWG多含能可燃,对推进剂的热值损耗较小。因此,LMWG可对推进剂进行精细的流变特性调控,但是由于物理结构较弱,针对小分子凝胶推进剂的稳定性研究还需要进一步加强。基于优异的可触变特性、液化后黏度小、添加量少等优势,LMWG基凝胶在推进剂凝胶化的应用中具有非常好的发展前景。
    • 刘汉超; 周永; 李利伟; 叶雨; 张菁燕
    • 摘要: 采用PA和DEOA对环氧树脂E51进行改性,通过开环加成反应,在环氧树脂分子结构上引入羟基、叔胺以及酰胺键等极性基团,并具有亲水性。改性后的环氧树脂体系无需外加触变剂,加水混合后,树脂颗粒间的氢键相互作用可赋予体系优异的触变性。同时研究了反应温度、反应物摩尔比、原料种类等因素对高触变性无填料水性环氧胶粘剂性能的影响,得到最佳制备条件。试验结果表明,与固化剂混合后,该水性环氧胶粘剂具有优异的抗流挂性,固化物力学性能良好,实用性较高。
    • 陈丽叶; 许仁杰; 林艳秋; 王艺伟; 宋洪波
    • 摘要: 为发现海藻酸钠和κ-卡拉胶复配胶体在食品工业和制药工业中的潜在功能,本文主要研究海藻酸钠和κ-卡拉胶复配胶体的流动曲线、触变性和动态黏弹性等流变特性。结果表明,复配胶体为假塑性流体,具有剪切稀化特性;κ-卡拉胶组成占比加大,黏度、贮藏模量G′和损耗模量G′′、复数黏度均先减小后增加,海藻酸钠和κ-卡拉胶比例为8∶2时均最小。复配胶体均无明显触变环,触变性较小,稳定性较好,其流动特性符合Herschel-Bulkley方程。复配胶体的凝胶温度和熔化温度均随着组分κ-卡拉胶所占比例的增大而升高,熔化温度均高于凝胶温度。海藻酸钠和κ-卡拉胶复配比例对其流变特性影响明显,在微胶囊、固定化酶等方面应用中可按实际情况选择合适的复配比。
    • 李珂珂; 李龙; 何友林; 茹军辉; 余睿; 徐刘浏; 范定强; 王志宇
    • 摘要: 为了实现超高性能混凝土(UHPC)流变特性的高效调控,采用膨润土作为辅助胶凝材料并对制备的UHPC进行了性能评估,包括UHPC浆体的流动度、静态屈服应力、动态屈服应力、塑性黏度和触变性,并系统分析了不同掺量的膨润土对UHPC浆体流变性能的影响。结果表明:随着膨润土掺量增加,UHPC浆体的流动度整体表现为下降趋势,下降幅度逐渐增大;当膨润土掺量由0%增加到15.0%(质量分数)时,UHPC浆体静态屈服应力、动态屈服应力和塑性黏度均显著增大,分别提高了约17.05倍、5.78倍和1.16倍;随着膨润土掺量增加,滞回环面积和触变指数增大,触变性得到明显改善。同时,掺入膨润土后仍然满足UHPC的优异力学性能要求。
    • 耿洪娟; 张应建
    • 摘要: 为保证高含蜡原油顺利输送,含蜡原油在凝点温度附近的流变特性是长距离输油管道中首要考虑因素。研究油品屈服-触变性的实验方法有多种,本文利用DV-2数显旋转黏度计在经过剪切作用后,研究不同静置时间和不同温度状态下这两种因素对油品屈服触变性的变化规律。通过实验对胜利油田0#柴油的触变特性进行研究,采用DV-2数显旋转黏度计对0#柴油的黏度进行测试分析,触变性规律中得到了0#柴油黏度在不同转速、不同静置时间和不同温度下的变化规律。实验分为两个部分进行,使用石油产品凝点测试仪测得0#柴油的凝点,获得进行屈服触变性规律实验研究的温度测试范围;研究油品的屈服触变特性,在不同转速、不同静置时间和不同温度下分别记录柴油的黏度变化,在获得大量实验数据的基础上,分析实验数据包括转速、静置时间、温度等对油品黏度的影响,获得0#柴油表观黏度在不同转速作用下的变化规律、0#柴油表观黏度在不同静置时间内的恢复规律,从而得到油品的屈服触变性规律。
    • 刘自强; 李国龙; 王国金; 白江卫
    • 摘要: 实验通过多个角度对风电叶片腻子的触变性进行了探究。测试结果表明,触变助剂对腻子的机械性能几乎无影响,通过有机膨润土和改性聚酰胺蜡粉的合理搭配使用,既能让风电叶片聚氨酯腻子具有优良的贮存稳定性,又使其有好的抗流挂性和刮涂性。
    • 王小林; 王洪江; 吴爱祥; 姜海强; 彭青松; 张玺
    • 摘要: 采用流变测试方法研究掺减水剂的胶结膏体随时间变化的流变参数,特别关注静态屈服应力和触变性。结果表明,随减水剂用量的增加,胶结膏体的静态屈服应力、动态屈服应力和触变性显著降低,塑性黏度几乎不变。养护时间对掺减水剂胶结膏体的静态屈服应力、动态屈服应力和触变性有显著影响,在2 h内分别提高了46.6%~87.1%、15.2%~35.6%和79.4%~138.2%。无减水剂胶结膏体的静态屈服应力、动态屈服应力和触变性在2 h内仅分别提高4.9%、6.3%和16.1%。无论是否添加减水剂,养护时间对胶结膏体的塑性黏度有较大影响,2 h内塑性黏度增大13.2%~19.7%。无论是否添加减水剂,胶结膏体的触变性随静态屈服应力、动态屈服应力呈线性函数增长。研究结果对掺减水剂胶结膏体的管道输送设计有一定的指导意义。
    • 周剑; 邹文; 罗晖; 彭帅; 关艾蕾
    • 摘要: 采用改性氢化蓖麻油、聚酰胺蜡、聚乙烯蜡作为PERC背面银浆的触变剂,研究了不同种类的触变剂对PERC背面银浆性能的影响。采用上述三种触变剂制备的有机载体搭配银粉、自制玻璃粉配制成PERC背银浆料,并利用旋转黏度计、流变仪、印刷机等工具分别测试了PERC背面银浆的黏度、触变性、储存稳定性、印刷湿重、漏浆量等性能。结果表明:改性氢化蓖麻油对PERC背面银浆的黏度、触变性、储存稳定性的影响最明显,聚酰胺蜡居中,聚乙烯蜡最弱。有机载体中加入1%的触变剂可以使PERC背面银浆黏度增大1500~20000 mPa·s,印刷湿重增大0.001~0.019 g/片,漏浆量下降明显,下降幅度达到0.57~2.22 g/片,浆料储存6个月后仍旧能够保持流变状态的稳定。
    • 王志祥; 李之军; 韩庆; 欧涛
    • 摘要: 钻井液卡森模式中流变参数ηc^(1/2)、τc^(1/2)的计算公式在各类资料中不尽相同,给卡森模式的推广应用带来困扰。现从卡森模式的两个基本经验公式出发对流变参数ηc^(1/2)、τc^(1/2)进行推导,对比分析并找出公式差异的原因:除个别因采用基本经验公式的细微差异造成不同外,其余均为使用单位的不统一和^(1/2)次方共同作用的结果。其中,流变参数τc^(1/2)因基本经验公式差异而得出两种不同表达,进一步将两种τc^(1/2)用于24种钻井液不同速梯下的切力推算,并与实测钻井液切力数据进行精度对比分析,评估更为合理的经验公式。根据验算结果并参照常用钻井液单位习惯,推荐卡森模式流变参数的合理表达为:ηc^(1/2)=1.195(θ600^(1/2)-θ100^(1/2)),mPa·S;τc^(1/2)=0.493[(6θ100)^(1/2)-θ600^(1/2)],Pa。结尾对卡森模式应用于钻井液流变学的优势特点及下部需要深入研究的方向进行了展望。
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