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黏附性能

黏附性能的相关文献在2002年到2022年内共计108篇,主要集中在轻工业、手工业、公路运输、药学 等领域,其中期刊论文82篇、会议论文14篇、专利文献175162篇;相关期刊54种,包括东华大学学报(自然科学版)、西北民族大学学报(自然科学版)、复合材料学报等; 相关会议11种,包括中国通信学会2015年通信线路学术年会、全国第十七届润滑脂技术交流会、第十一届全国浆纱与浆料应用技术研讨会等;黏附性能的相关文献由321位作者贡献,包括祝志峰、陈沛华、徐珍珍等。

黏附性能—发文量

期刊论文>

论文:82 占比:0.05%

会议论文>

论文:14 占比:0.01%

专利文献>

论文:175162 占比:99.95%

总计:175258篇

黏附性能—发文趋势图

黏附性能

-研究学者

  • 祝志峰
  • 陈沛华
  • 徐珍珍
  • 张朝辉
  • 李伟
  • 李向东
  • 许孟华
  • 魏景新
  • 任学良
  • 何峰
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 罗干生; 文威; 陈小兵; 张迪; 张小瑞; 赵静
    • 摘要: 采用水煮法测定TAFPACK-Super(TPS)改性沥青与凝灰岩集料之间的黏附性等级,并通过原子力显微镜(AFM)测定基质沥青及三种TPS掺量(3%、6%、12%)改性沥青的纳观黏附特性。结果表明:TPS改性剂可以提高沥青与集料间的黏附性等级,而凝灰岩集料表面水分和尘土减小了沥青与集料间黏附作用。TPS改性剂改善了基质沥青表面的纳观黏附力与黏附功,增强了沥青的黏附性能
    • 魏道凯; 尹斌; 文海东
    • 摘要: 文章对酸性集料应用于道路工程施工中遇到的问题进行了深入的研究,并针对酸性集料与沥青黏附性能进行试验研究。通过电镜扫描试验、动态剪切流变试验和抗拔试验,研究酸性集料与沥青添加水溶性、油溶性改性界面剂与未添加改性界面剂、高黏高弹改性沥青黏附性能和高温性能。试验结果表明,改性界面剂能使酸性集料与沥青的双相单界面黏附转变为三相双界面黏附。在高温作用下,改性界面剂中的偶联剂与酸性集料、沥青发生物理-化学反应,形成粘附性能良好的胶结材料,从而提高酸性集料与沥青的黏附性能。同时,酸性集料与沥青经改性后,可显著提高沥青混合料的弹性和高温环境下沥青混合料的抗车辙性能,从而减少道路累积变形。
    • 侯丹丹; 伊卓; 张天宇; 许春梅; 徐伟; 张增丽
    • 摘要: 采用单宁酸和Fe^(3+)形成疏水络合物对石英砂滤料进行表面改性,制备了亲油疏水性较好的改性石英砂滤料,利用SEM和FTIR对石英砂滤料表面结构进行表征,考察了改性前后石英砂的疏水性能、黏附性能和过滤性能。实验结果表明,改性后的石英砂滤料具有较高的亲油疏水性,水的接触角为141.83°,油的接触角为0°;对水的吸附增重由未改性的160 mg/g降低到10 mg/g,对油和有机溶剂的黏附容量相较于未改性石英砂大大提高;对模拟含油污水和中国石化胜利油田某联合站滤前污水中油的去除率比未改性的石英砂滤料分别提高了25.7百分点和27.9百分点。整个改性过程在水溶液中进行,降低了制造成本,且绿色环保,具有较好的应用前景。
    • 姜旻; 郝雪芳; 叶磊; 罗水源; 冀峰
    • 摘要: 近年来,水凝胶在柔性可穿戴传感器领域展现出巨大的应用前景,但是如何通过简单高效的方法构建同时具有优异的拉伸性能、抗冻性能和黏附性能的水凝胶基传感器仍然具有挑战性。文中基于分子间的物理作用,采用简单高效的“一锅法”,以聚N-羟乙基丙烯酰胺(PHEAA)和明胶(GE)作为水凝胶的基体材料,通过向凝胶前驱体溶液中加入氯化钠(NaCl)和乙二醇(EG)制备了PHEAA-GE-EG-NaCl水凝胶。利用万能拉力机、红外光谱仪、差示扫描量热仪、旋转流变仪和电化学工作站对水凝胶进行了结构和性能的表征。结果表明,PHEAA-GE-EG-NaCl水凝胶的拉伸应变为1567%,并具有优异的抗冻性能;PHEAA-GE-EG-NaCl水凝胶在-30°C的拉伸应变和电导率分别高达558%和0.21 S/m;同时,PHEAA-GE-EG-NaCl水凝胶对不同的基材都展现出优异的黏附性能;更为重要的是,PHEAA-GE-EG-NaCl水凝胶基应变传感器对大应变和小应变都具有优异的循环稳定性,能够在较宽的温度范围内(-30~25°C)稳定地检测人体大幅度的肢体运动和小幅度的生理信号。因此,PHEAA-GE-EG-NaCl水凝胶在柔性可穿戴传感器领域具有广阔的应用前景。
    • 李聪; 吴凤华; 张晓凯
    • 摘要: 研制了一款复合锂皂传动轴花键润滑脂,并对其使用性能进行了考察,以评价该润滑脂用于商用车传动轴花键润滑的可行性.用汽车传动轴总成台架对传动轴花键润滑脂的使用性能进行了200h的试验.试验结束后拆解分析,传动轴花键润滑脂的滴点平均下降了17.5°C,平均磨损量增加了2898 μg/g,润滑脂没有流失现象,传动轴花键表面无锈蚀,无擦伤.说明传动轴花键润滑脂的高温性能没有明显地降低,防锈抗腐蚀性能和润滑性能良好,磨损量符合技术要求.红外光谱和扫描电子显微镜分析显示,试验前后润滑脂的组成和结构稳定,没有变化.研制的复合锂皂传动轴花键润滑脂用于商用车传动轴花键的润滑是可行的,可以满足商用车传动轴花键的润滑要求.
    • 黄卫东; 周璐; 吕泉; 关维阳
    • 摘要: 利用沥青拉拔实验评价了5种工程中常用的改性剂对沥青黏附与自愈合性能的作用,并探究了不同掺量的影响.此外,对不同种类的沥青对应的混合料试件进行了引入间歇愈合时间的四点小梁疲劳实验,并将沥青的拉拔自愈合与沥青混合料疲劳自愈合结果进行相关性分析.结果表明,线型苯乙烯?丁二烯?苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、高密度聚乙烯、胶粉对沥青的黏附性能均有不利影响,而岩沥青能够显著提升沥青的黏附强度.高密度聚乙烯、橡胶颗粒及较低掺量(质量分数≤12.0%)的岩沥青能够改善沥青的自愈合能力.此外,四点小梁疲劳?愈合实验表明,沥青黏附与自愈合性能与对应混合料的疲劳自愈合性能之间存在强相关性,验证了拉拔实验在评价沥青材料愈合性能方面的准确性.
    • 摘要: 俗话说“农民打农药,最害怕下雨!”。夏季是病虫害高发期,需要农药防治,但夏季多雨,雨水容易将农药冲刷掉,不仅使农药无法发挥作用,还造成了土壤环境污染。由西南大学植物保护学院孙现超教授研发出的新型材料纳米凝胶,其高黏附性能让农药不再怕被雨冲走。相关成果已由农林科学领域期刊《农业食品化学》4月27日在线发表。
    • 张学阁; 詹华; 王亦奇; 汪瑞军
    • 摘要: 研究在食品机械面带压延辊用06Cr19Ni10合金表面制备织构化铬掺杂类金刚石(Cr-DLC)薄膜对高加水量面带黏附性能的影响。在06Cr19Ni10合金试样表面采用皮秒激光加工织构结构,并在优化的织构结构表面采用离子源辅助非平衡磁控溅射方法制备Cr-DLC薄膜;利用三维白光干涉表面形貌仪测试试样表面形貌和表面粗糙度;利用黏附测试平台分析加水量55%的面带在织构化铬掺杂类金刚石(Cr-DLC)薄膜表面的黏附性能;利用滴定法测量试样表面水滴、乙二醇液滴的接触角并分析表面能。结果表明,高含水量的面带在织构结构表面的黏附能力随着织构间距增大和深度增加而降低,间距85μm、深度5μm的试样抗黏附能力最优,与06Cr19Ni10合金基体相比面带的黏附能力降低了39.8%;面带在织构化Cr-DLC薄膜表面的黏附能力为98 J/m2,与06Cr19Ni10合金基体试样相比降低68.3%;面带在接触表面的黏附能力随着表面能色散分量与极性分量差值的增大呈线性递减规律。分析认为,所制备的"碗口"型特征的织构结构、Cr-DLC薄膜均具有降低表面能极性分量,增大色散分量的作用;织构结构和Cr-DLC薄膜的协同作用提高了06Cr19Ni10合金试样表面的抗黏附性能。针对高加水量55%的面带,制备间距85μm、深度5μm的织构化Cr-DLC薄膜具有最佳的抗黏附功能。
    • 高文伟
    • 摘要: 采用拉拔试验和表面能试验对不同老化作用的70号基质沥青(70PEN)和不同掺量SBS改性沥青(SBSMA)的黏附性能进行研究;采用不同老化作用下的70PEN和SBSMA制备OGFC-13沥青混合料,并对其水稳定性进行研究.在铺设试验路段,对OGFC-13沥青混合料的工程性能和水稳定性进行验证.试验结果表明,随着SBS改性剂掺量的增加,SBSMA的黏附强度逐渐增大、表面能极性分量逐渐增大,水稳定性能逐渐提高.长期气候老化作用和热老化作用下均会导致70PEN和SBSMA的水稳定性降低,且长期气候老化作用的影响普遍高于长期热老化作用.此外,老化作用会导致OGFC-13沥青混合料的水稳定性能降低,当采用高掺量SBSMA(SBS≥7.5%wt)作为沥青胶结料时,OGFC-13沥青混合料的水稳定性能较好.试验路段的试验结果,也证实其具有较好的工程性能.
    • 周璐; 黄卫东; 吕泉; 郑茂
    • 摘要: 利用拉拔试验(BBS试验),研究了 5种道路常用改性剂(SBS、橡胶颗粒、TB胶粉、岩沥青、多聚磷酸)及其掺量对沥青内聚性能和黏附性能的影响,并在此基础上进行了 5种改性沥青混合料的肯塔堡飞散试验和浸水汉堡车辙试验.结果表明:SBS改性剂会阻碍沥青与集料表面的黏附,但能够提高沥青的内聚性能,延长沥青的荷载承受能力;橡胶颗粒和TB胶粉均会造成沥青内聚性能和黏附性能的下降,岩沥青能够显著提高沥青的内聚性能和黏附性能,多聚磷酸则会明显降低沥青的水敏感性、改善其黏附性能;不同改性沥青混合料抗松散性能和抗水损害性能的排序为:20%岩沥青改性沥青混合料>4.5%SBS改性沥青混合料>0.4%多聚磷酸改性沥青混合料>基质沥青混合料>15%橡胶沥青混合料>20%T B胶粉沥青混合料.
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