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旋转喷头除气与泡沫陶瓷过滤相结合的铝熔体净化方法。采用双旋转喷头,处理量大,可提高熔体净化效果。
《冶金学名词》第二版。 2100433B
复合材料定义
复合材料定义 :由两种或两种以上物理化学性质不同的物质,经人工组 合而成的多相固体材料。 复合材料的几个发展阶段 :天然复合材料 、传统 复合材料 、通用复合 材料、先进复合材料 、复合材料分类 :1.按用途分类 结构复合材料 和功 能复合材料 2.按基体类型分类 聚合物基、金属基、无机非金属基 复合 材料 3.按增强体形式分类 颗粒增强型、纤维增强型、片材增强型、层 叠式 增强纤维种类 : 、碳纤维( CF)按纤维组成分类 :无机纤维 :玻璃纤维 (GF) 、硼纤维( BF)、碳化硅纤维、氧化铝纤维等;有机纤维 :芳 纶纤维 KF、聚酯纤维、聚乙烯纤维等 复合材料性能 :优点:1.比强度与比模量高(有利于材料减重) 2.良好 的抗疲劳性能 3.减振性能好 4 抗腐蚀性好 5 高温性能好 6 导电导热性能 好 7 耐磨性好 8 容易实现制备与形成一体化 比强度和比模量是用来衡量
复合材料的种类定义
复合材料的种类、定义由江苏申凯包装提供 . 复合材料的种类、定义 复合材料的定义 复合材料是由两种或两种以上物理和化学性质不同的物质组合而成的一种多相固体材 料。复合材料的组分材料虽然保待其相对独立性。 但复合材料的性能却不是组分材料性能的 简单加和,而是有着重要的改进 .在复合材料中,通常有一相为连续相。称为基体 ;另一相为 分散相,称为增强相 (增强体 )。分散相是以独立的形态分布在整个连续相中的。两相之间存 在着相界面。分欣相可以是增强纤维,也可以是顺村状成弥散的坡料。 从上述的定义中可以看出。 复合材料可以是一个连续物理相与一个连续分散相的复合。 也可以是两个或者多个连续相与一个或多个分散相在连续相中的复合, 复合后的产物为固体 时才称为复合材料。 若复合产物为液体或气体时, 就不能称为复合材料。 复合材料既可以保 持原材料的某些特点,又能发挥组合后的新特征 .它可以根据需要进行
这类能够除去室内空气中有害气体的空气净化器 ,一般有:
(1)物理吸附式室内空气净化器物理吸附式空气净化器是目前市场上较多的一种,它主要用多孔性、表面积大的活性炭、硅胶、氧化铝和分子筛等作为有害气体吸附剂。气体与固体吸附剂依靠范德华力的吸引作用而被吸附住。其主要性能是能够除去空气中的二氧化硫、硫化氢、氨气、氮氧化物及部分挥发性有机物,如苯、甲苯、甲醛等。
总体而言,物理吸附式室内空气净化器对除去二氧化碳、一氧化碳效果不大,除臭也比较困难,容易吸附饱和,已吸附的有害气体和臭气,在一定条件下会释放出来;吸附剂如果如不及时更换又会造成室内二次污染。有点是在污染物的浓度较高或较低时均可使用,吸附剂容易脱附再生。
这类净化器的革新研究是上述除气式室内空气净化器技术与吸附式结合。吸附剂近来主要是活性碳纤维作的引入。活性碳纤维是一种新型的高吸附性材料,它具有比表面积大, 微孔分布均匀,透气性良好,吸附速度快,易脱附等优点,特别是在低浓度时仍比颗粒活性炭吸附效率高。由于颗粒污染物和气态污染物的性质完全不同,因而应分别采用不同的净化机理予以去除.这种净化器的净化原理符合这一原则,将普通空气过滤技术与活性碳纤维吸附技术结合起来,利用活性碳纤维对气体具有较强吸附能力的特点,提高了对气态污染物的净化效果,在总体上改善了净化性能。
(2)化学式室内空气净化器
近年来,这种空气净化器广泛用于除去室内空气中的有害气体。以活性碳、氧化铝和分子筛等作为担体,浸泡某些活性化学物质,或与这些化学物质混合,经过一定工艺处理、成形,制成复合净化材料具有显著的优点。对多种臭气处理时,能够起到催化分解、中和及吸附作用,污染物浓度较低时,除去效果也很好;环境温湿度变化不会引起脱附作用;可在温度低于80℃,相对湿度小于85%下使用;使用寿命较长。
(3)光触媒和冷触媒催化分解空气净化器
光催化净化技术是近几年来发展较快的一项技术,国外已有很多关于利用光催化来净化工业净水、室内空气及车间有毒有害气体方面的报道。国内有关单位也研制出利用光催化、活性磷纤维过滤和负离子发生装置组合成一体的空气净化器来净化室内空气[。它利用170nm~440nm紫外光照射在由TiO2、Zr O2、Sb203、Zn0、Sn O2、Ce O2、 W O3、Fe2O3 、In2O3等组成的多相光催化剂存在下,分解空气中一些挥发性与非挥发性有机污染物,如尼古丁、苯酚、醛类、三氯乙烯、氟利昂等,达到净化室内空气的目的。二氧化钛(TiO2)在近紫外线区吸光系数大、催化活性高、氧化能力强、光催化作用持久化学性质稳定、耐磨、硬度高、造价低,而且对人体和环境不会造成任何伤害,是应用最广泛的光催化剂。日本科学家首先对纳米TiO2和它的催化活性作了较为深入的研究,也设计了一些室内空气污染净化系统,达到了很好的效果,比如日本九州岛技术学校设计的空气净化系统。
光催化方法作为高级氧化技术的一种,是利用光生强氧化剂将有机污染物彻底氧化为H2O、CO2等小分子,此法能处理多种污染物,适用范围广,特别是对难降解的有机物具有很好的氧化分解作用。此外光催化反应还具有反应条件温和,反应设备简单,二次污染小,易于操作控制,催化材料易得,运行成本低等特点,是一种非常有前途的污染治理技术。但纳米光催化技术还是一项实验技术,由于达到一定的空气净化处理水平,所制造的设备体积还很大,无法产业化。光触媒技术在我国发展还有待发展,中国市场还没达到大规模投入和大批量生产。
冷触媒与光触媒虽然同属触媒,但其工作原理大不相同。冷触媒是一种低温低吸附氧化触媒,在常温下能对甲醛等挥发性有机化合物边吸附边分解成CO2和水,可长期使用,寿命长达10a以上。
4)离子化法室内空气净化器
利用离子化技术净化空气的方法种类较多。一般可用微波放电、直流电弧放电低压脉冲放电和高压脉冲放电除去空气污染物。
(5)遮盖法室内空气净化器
这类净化器主要依靠空气清新剂和香水等芳香物质提供人嗅觉上的清新感受,从而遮盖空气恶臭。方法简单,但达不到去处有害气体和脱臭的目的,而且可能含有一种挥发性有机化合物(VoCS)的致癌物质,会造成新型污染。
SHF净化技术是多层净化系统,是美国原子能委员会专门针对美国核研室科学家们防辐射及处理空气污染的生命系统。可以有效过滤新鲜空气中的粉尘、细菌、病毒、有害气体、异味等有害媒介。
本标准规定了空气净化器除菌性能分级的术语和定义、一般要求、除菌效果要求、除菌性能分级和试验方法。
本标准适用于使空气经过净化部件实现空气循环净化,额定电压不超过250V,具有一定微生物去除能力,可以具有其他污染物净化能力的家用和类似用途空气净化器。
本标准不适用于为工业、车辆、治理等专业用途设计及腐蚀性、爆炸性等特殊环境使用的空气净化器。 2100433B