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油漆安全生产

           脱苦去毒处理:苦杏仁中约含3%的苦杏油漆仁贰,在酸或酶的 作用下可使其分解产生氰化物,氰化物是剧毒物质,可致人死亡。 囚此,苦杏仁食品加工之前

           必须对苦杏仁原料先行脱苦去毒处 J吧。一般采用温水(或稀酸水)浸泡的方法将苦杏仁进行脱苦去 雌,水温为50一6o℃,用水量为原料的3一5倍左右防腐漆,每天换水 l~2次,浸泡5一7d后,可把大部分苦杏仁贰分解去掉浸泡后动水中含有氢氰酸,一般含量为10~50 mg/IJ,含氰废 水必须及时集中处理(可采用硫酸亚铁一石灰乳水进行处理),使废主要设备 提取装置,过滤器,浓缩器,真空系统等。

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油漆生产控制参数及具体操作

         料:将干燥、干净的杜仲果仁适当破碎,油漆得到20~30目杜仲果仁粉料,将其均匀地装人压榨机中,进行压榨压榨:用压榨机进行压榨,得粗油除杂:收集压榨得到的粗油,静置分层送人过滤器中压 滤,滤去油中所夹带固体杂质

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油漆操作蒸汽蒸馏法

装人样品将样品研成细末.放在清洁油漆、干煤的表面.上.将毛细管开口端擂入到粉末中.取一支长约800mm的干操玻确管直立于玻瑞板上,将装有试样的毛细管从上至下自由落下教次.直。到骨内样品压绪至2 --- 3mm离。

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油漆其他作用

         柴胡粗皂贰对动物应激型、醋酸型、幽油漆门结扎型等消化道 溃疡均有防治效果柴胡粗皂贰复方制剂对乙酞胆碱、氯化钡等引起的肠道平滑肌痉挛有对抗作用柴胡皂贰能促进蛋白质的合成、使肝糖原增加

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氟碳漆梭基结合成

            魔芋葡甘露聚糖有很好的吸水膨胀性油漆,但不被人体的消化酶 所分解,它具有促进肠系酶分泌,提高酶活性,消除肠壁上沉积的废物等作用。肠和胃内pH小于7,介质显酸性,通过氧离子的催 化作用,使甘露聚糖分子链上的一OH与双糖

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油漆氟碳漆耐疲劳性能

发现由于基体剪切油漆 和层间与界面间薄弱环节的存在而导致产生大量剪切破坏。很多复合材料的疲劳试验证明,基体和界面是耐疲劳性的薄弱环节。尽管与拉伸强度的影响相比,树脂含量的变化在10

次循环下对疲劳强度的影响很小, 但是可以发现,在GRP中反应活性较低的树脂会导致较高的低应力疲劳寿命和CFRP及GFRP相比,压应力和剪应力往往对芳纶纤维增强复合材料产 生更严重的破坏,如第4章中所描述的KFRP具有较差的压缩响应。与类似的 CFRP和GFRP试样相比,防腐漆所示,士45KFRP层合板的拉伸疲劳清楚地说明了它的剪切弱化。在这种应力模式下,通常认为基体和界面控制复合材料 的疲劳行为

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氟碳漆复合材料的蠕变

蠕变与高温强度一样取决油漆于纤维的稳定性及其减轻基体所受直接载荷的程 度。因此,在由连续规整排列的碳纤维或硼纤维增强复合材料中,在应力作用下,除了有少量纤维伸直或重排的应变外应该观察不到蠕变应变。

但是即使纤维 本身不存在任何蠕变形变,由于基体蠕变产生的载荷重新分布仍会导致由于脆性防腐漆纤维中的缺陷统计分布而引起具有时间依赖性的纤维断裂.Lifshitz和Rotem (1972)发展了一种增强复合材料时间依赖性破坏的统计模型,可用来预测在恒定拉伸载荷下体系强度的下降。GRP的强度随时间损失很大。

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氟碳漆弹性蠕变

曲线几乎是水平的和油漆Harris,1972;Owen和 Morris,1972)。S/N线几乎都落在单次拉伸强度试验数据的分布区,疲劳响应主要由纤维的拉伸断裂控制,在10“~1。,次循环之后阻力的稍微降低可能是微 小勃弹性(蠕变)应变的结果,而不是因为循环作用本身只有在扭转或弯曲试验中,

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氟碳漆复合材料

前3种方法一般不能大幅度地提高复合材料体系的韧性。油漆例如,昌rivaotdva 和Harris(1994)向交叉铺层的cFRP层间加人多种类型的颗粒状材料后,I 型和n型应变能释放率有所增加,G;。增加了约1倍,从0.6kJ·m一

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防腐漆线性偏离

可以看出基体开裂以曲线中油漆阶段1的线性偏离为标志,开始于比预测的应力水平低得多的应力下,而且随着基体开裂的进行应力持续提高

而不是保持常数。曲线第三部 分的斜率比按仅有纤维贡献预测得到的斜率而且在低于预测的失效应力下发 生了最终破坏。对这种情况可能的解释是,在制造过程中纤维遭受损伤,或随着基体开裂的进行纤堆承受损伤,这可能是动态裂纹增长效应的结果不是ACK模涂料 型中所设想的那样为纯基体的失效应力;r为纤维半径。

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