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延时固化混纤维酚醛树脂覆膜砂LH-Ⅱ研制 被引量:4
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作者 张国荣 严锦根 +4 位作者 胡才志 李海燕 李群 王东 李红 《油田化学》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期100-102,共3页
针对开发中后期疏松砂岩油藏的多产层出砂油井研制了防砂剂LH Ⅱ。用加有偶联剂的酚醛树脂制备覆膜砂 ,接质量比 10 0∶3与直径 1.2mm、长 8.0mm的聚酯纤维混合制成混纤维覆膜砂。该覆膜砂以油田污水或海水携带 ,充填入亏空油层 ,待各... 针对开发中后期疏松砂岩油藏的多产层出砂油井研制了防砂剂LH Ⅱ。用加有偶联剂的酚醛树脂制备覆膜砂 ,接质量比 10 0∶3与直径 1.2mm、长 8.0mm的聚酯纤维混合制成混纤维覆膜砂。该覆膜砂以油田污水或海水携带 ,充填入亏空油层 ,待各项井下作业完成后注入固化剂溶液 ,使充填砂体固结。聚酯纤维可防止覆膜砂在固结前反吐。在室内模拟条件下确定酚醛树脂熔点为 96℃ ,以乌洛托品与表面活性剂等辅剂的复配物为固化剂 ,固化剂溶液浓度为 2 5 0~ 30 0 g/L。在使用清水携砂、配液条件下 ,在 6 5℃固化 3天后固结砂抗折、抗压强度达 2 .5和4 .3MPa ;随固化温度升高 ,固结砂强度升高 ,在 70℃固化后强度接近稳定值 ,在 12 0℃固化后强度急剧升高。改用海水时 ,在 70℃固化后抗折、抗压强度分别达 2 .4和 4 .8MPa ;在 6 0℃下不加固化剂时至少在 5天内不固化 ,加入固化剂后 3天强度达到 2 .4和 4 .9MPa。LH Ⅱ固结砂耐清水、海水、原油、盐溶液 (压井液 )、10 %盐酸、季铵盐溶液浸泡 ,但不耐碱 (5 %NaOH溶液 )。表 3参 6。 展开更多
关键词 LH-Ⅱ 脂涂敷砂 混纤维砂 防砂剂 酚醛树 防砂工艺 双液法
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降低酚醛树酯胶成本的途径
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作者 王宏威 姜涛 王宏伟 《林业科技情报》 1994年第4期29-28,共2页
酚醛树酯具有高度的耐性,耐老化性、耐热性、耐腐性,胶合制品的强度好等性能,是国际公认的室外用胶合板的优良胶种。在国外胶合板主要用于建筑结构方面,其中的胶合板很多是用酚醛树酯胶生产的。在我国的木材加工工业中,酚醛树酯的用量... 酚醛树酯具有高度的耐性,耐老化性、耐热性、耐腐性,胶合制品的强度好等性能,是国际公认的室外用胶合板的优良胶种。在国外胶合板主要用于建筑结构方面,其中的胶合板很多是用酚醛树酯胶生产的。在我国的木材加工工业中,酚醛树酯的用量低于脲醛树酯的用量,但是,近年来随着国民经济的高度发展,酚醛树酯用于生产耐水胶合板、胶合板管、酚醛树酯塑化胶合板、装饰胶合、木材层积塑料、木质压缩塑料和纤维板等产品,酚醛树酯胶合板的产量有了较大幅度的增长。因此,降低酚醛树酯成本的问题,便成为摆在我们面前的重要课题。降低酚醛树酯成本的途径如下:1. 展开更多
关键词 酯胶 耐腐性 木材加工工业 克分子比 酚醛树 脲醛 耐老化性 层积 建筑结构 酚醛
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碳/陶复合密封材料的研究 被引量:5
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作者 翟更太 宋永忠 +1 位作者 宋进仁 刘朗 《宇航材料工艺》 CAS CSCD 北大核心 2001年第6期17-19,共3页
采用粉末热压烧结一次成型工艺压制出石墨 /BN复合材料基体 ,对基体材料进行浸渍、固化和炭化处理 ,制备出石墨 /BN复合密封材料 ,并对该材料进行性能考察。结果表明 ,石墨 /BN复合材料是一种高温抗氧化、自润滑性能优异的机械密封材料。
关键词 热压烧结 碳/陶复合密封材料 机械密封 制备工艺 酚醛树
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CP-DMC的模压成型工艺
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作者 栾振辉 唐兵 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2003年第2期40-41,共2页
介绍酚醛树脂的结构特性 ,分析CP DMC的特点 ,确定CP DMC的模压成型工艺 ,设计压制CP DMCI托辊管体的模具。
关键词 模压 酚醛树 CP-DMC 成型工艺 采煤机械
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Non-isothermal curing kinetics and thermal properties of benzoxazine-phenolic copolymers 被引量:2
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作者 徐丽 司徒粤 +2 位作者 胡剑峰 曾汉维 陈焕钦 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2009年第3期392-398,共7页
Using novolac phenolic resin, aniline and formaldehyde as raw materials, benzoxazine-phenolic copolymers with different percentages of benzoxazine rings were prepared. FT-IR was adopted to characterize the molecular s... Using novolac phenolic resin, aniline and formaldehyde as raw materials, benzoxazine-phenolic copolymers with different percentages of benzoxazine rings were prepared. FT-IR was adopted to characterize the molecular structure of the novolac-type phenolic resin and the benzoxazine-phenolic copolymer BP31. In order to understand the curing process of the copolymers, the curing behavior and curing kinetic characteristics were studied by differential scanning calorimetry (DSC), and the catalytical effect of phenolic hydroxyl on the curing behavior of copolymers was investigated. To investigate the thermal properties of this resin, the thermal degradation behaviors of the cured samples were studied by thermal gravimetric (TG) method, and glass-transition temperatures (Tg) of the cured copolymers were also evaluated by DSC. The dynamic Ozawa method was adopted to determine the kinetic parameters of the curing process as well. The activation energy is 78.8 kJ/mol and the reaction rate constant is in the range from 40.0 to 5.2 (K/min)" according to reaction temperatures. The Ozawa exponent decreases from 2.4 to 0.7 with the increase of reaction temperature, and curing mechanism is expounded briefly according to the results. TG result shows that the highest char yield of copolymers is 50.3%. The highest Tg of copolymers is 489 K, which is much higher than that of pure benzoxazine resin. 展开更多
关键词 BENZOXAZINE novolac-type phenolic resin copolymer cure kinetics thermal degradation Ozawa method CROSSLINKING
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Optimizing pyrolysis of resin carbon for anode of lithium ion batteries 被引量:1
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作者 郭华军 李新海 +3 位作者 张新明 王志兴 彭文杰 张宝 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2006年第1期58-62,共5页
Pyrolytic resin carbon anode for lithoum ion batteries was prepared from thermosetting phenolic resin. Pyrolysis of the primary phenolic resin and the dewatered one was studied by thermal gravimetric analysis. Structu... Pyrolytic resin carbon anode for lithoum ion batteries was prepared from thermosetting phenolic resin. Pyrolysis of the primary phenolic resin and the dewatered one was studied by thermal gravimetric analysis. Structures and characteristics of the carbon materials were determined by X-ray diffraction, Brunauer-Emmer-Teller surface area analysis and electrochemical measurements. With the increase of pyrolyzing temperature and soaking time, the resin carbon material has larger crystallite sizes of L_c and L_a, lower specific surface area, smaller irreversible capacity and higher initial coulombic efficiency. The pyrolyzing temperature and soaking time are optimized to be 1050℃ and 2h. The resin carbon anode obtained under the optimum conditions shows good electrochemical performances with reversible capacity of 387mA·h/g and initial coulombic efficiency of 69.1%. 展开更多
关键词 lithium ion battery CARBON phenolic resin ANODE
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