(3)鞋底材料EVA(乙烯-乙酸乙烯酯共聚物)、MD(或PHYLON)发泡过程,TPR(热塑性橡胶)、PVC(聚氯乙烯)注塑加热状况下产生的有机废气,该气体属高分子聚合物受热发生分子降解,释放出单体式低聚物,降解量与温度、加热时间相关,有机废气主要成分为单体式低聚物、烯烃等。...
(3)鞋底材料EVA(乙烯-乙酸乙烯酯共聚物)、MD(或PHYLON)发泡过程,TPR(热塑性橡胶)、PVC(聚氯乙烯)注塑加热状况下产生的有机废气,该气体属高分子聚合物受热发生分子降解,释放出单体式低聚物,降解量与温度、加热时间相关,有机废气主要成分为单体式低聚物、烯烃等。...
尽管如此,在将导热系数取为定值的情况下,温度历程的数值计算结果与实测值之间已具有较好的吻合性,特别是在混凝土内部热量传输受模板及保温材料决定的情况下。因此,简化起见,在计算过程中仍可将导热系数取为定值。单位质量胶凝材料的水化放热总量可通过水泥矿物组成和矿物掺合料掺量进行计算。湿度传输系数Dh是相对湿度和温度的非线性函数。在大体积混凝土拆模前,混凝土内部湿含量或湿度变化主要由水化引起。...
为了更深入地研究,图6显示了不同温度同一个样品微观动力学(mD)与时间的关系,插图是前5分钟的放大图。对于不同的固化温度,观察到的固化机理相同。首先,聚合物熔融使微观迁移率增加(插图,融化时间约为10s);当聚合物融化后,固化开始,三维热固性网络形成,微观迁移率降低。在125℃下,固化时间约为4h(蓝色曲线);如果将固化温度提高到200℃,绿色曲线需要1h左右就能达到相同的平台水平。...
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