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德阳分散剂六偏磷酸钠生产厂家价格合理「在线咨询」

发布单位:四川荣宏科技发展有限公司  发布时间:2024-3-23

棉花在现蕾期、花期、结铃期几个关头期操作;花卉植物可以在花期前后喷施下场;操作浓度遵循磷---钾100克兑水30-50公斤操作; 蔬菜类作物:蔬菜类作物喷施磷酸二氢钾斗劲多,一般7天摆布喷施1次,每次遵循100克磷酸二氢钾兑水30公斤的用量操作便可。




 果树类作物:苹果、桃等各类果树作物,在花前、花后、幼果期、膨果期几个关头期操作下场,一般遵循磷酸二氢钾100克兑水50-60公斤水操作便可。 几种作物操作编制示例:花生在花前、下针期、结荚期,每亩100克兑水50公斤操作;玉米在定苗后、拔节期,每亩100克兑水30-50公斤操作,在花期喷施0.2%浓度;小麦在返青前、拔节期、孕穗期、扬花期、灌浆期,每亩100克兑水50公斤操作,抽穗开花期每亩20克兑水15公斤操作;水稻在分蘖期、拔节期、孕穗期、灌浆期,每亩100克兑水50公斤操作,



灌浆期可以多喷1-2次;茶叶在生育期,每亩可以用30克兑水15-30公斤喷施;油菜在苗期前后、薹期、花期、成熟期,每亩20-30克兑水15公斤喷施;萝卜在定植后、膨除夜期,每亩50-100克兑水50公斤喷施;除夜蒜在冬前每亩100克兑水50公斤喷施,在返青后再次喷施0.2%的浓度肥液;除夜葱在育苗期20克兑水15公斤喷施,在移栽到收葱前,每亩80克兑水50公斤喷施;⑩薯块类作物在分枝结块期、薯块膨除夜期,每亩100克兑水50公斤操作;?草莓在花期前后可以喷施0.2-0.3的浓度肥液;?西瓜在苗期、抽蔓期、坐果期、膨除夜期


在涂料生产过程中,颜料分散是一个很主要的生产环节,直接关系到涂料的储存,施工,外观以及漆膜的性能等,所以合理地选择分散剂就是一个很重要的生产环节。但涂料浆体分散的好坏和涂料配方的制定以及原料的选择有关系,还和生产涂料时添加的的分散剂有关系,涂料中的分散剂又数六偏磷酸钠的用途更广,




作用。 涂料中由于水玻璃及其他一些碱性物质的加入,制得了ph值在10-10.5的碱性环境,即涂料中oh-离子浓度大,反应向右进行,有助于h3po4的进一步分解,也促进六偏磷酸钠向正磷酸盐的转化。而且此时的磷酸盐将进行多个磷酸功能团的缩合,尤其在高温下六偏磷酸钠的分子团将缩用,缩合之后的分子团与涂料中立体网状的膨润土分子团相结合,有效地起到了粘结的作用。 随着六偏磷酸钠含量的升高,对涂刷性的影响更明显。六偏磷酸钠量在2%时涂料较稀,流动性---但是流淌---,涂料涂刷之后有明显的流痕,效果较差



,当涂料中六偏磷酸钠的含量上升到6%左右时,可以饱蘸涂料,刷动轻快,平滑,而且涂刷后涂料经一段时间自动流平不留痕迹,同时粘度恢复,此含量的涂料的滴淌性很低且涂刷后的涂料在重力作用下能保持固有的外形,达到与滴淌性互相平衡的程度。 六偏磷酸钠对颜料具有---的分散作用,让颜料粒子的表面能增加,具有相互---的趋势。颜料在涂料的分散体系中,主要通过电荷稳定和立体保护两种作用机理达到稳定。比较常用的就是加入一些表面活性剂或无机分散剂,由于六偏磷酸钠的水溶液呈碱性,对分散介质的分散作用---,颜料颜色的鲜亮度、透光性、防霉、分散均匀、附着力等都可以添加六偏磷酸钠实现。


铁沟浇注料具有高温强度大、抗渣性好、抗热震以及抗机械冲刷---良等特点,广泛应用于高炉出铁沟工作中。但随着现代高炉的大型化、长寿化发展,出铁沟内高温铁水流速增加,出铁时间延长,





出铁次数增多,这就要求铁沟料具有---异的性能,以适应更---的工作环境。铁沟料主要由骨料、细粉、微粉、结合剂和减水剂组成。其中,减水剂是一种在---浇注料流动性不变的条件下,能有效减少拌和用水量的添加剂。此外,减水剂还可以---浇注料成型后的致密性、力学性能以及热力学性能。目前减水剂对铁沟料性能的影响已有一定研究。

减水剂对铁沟浇注料性能影响的研究主要集中在流动性能方面,而对浇注料致密性、力学性能和热力学性能的影响及影响机理方面的研究却鲜有---。




六偏磷酸钠是铝酸盐水泥浇注料常用的一种减水剂,与ca2+、mg2+、al3+和硅微粉等之间的吸附能力极强,在水中易通过物理吸附的形式吸附于颗粒表面,增加颗粒之间的z电位,从而---浇注料浇成后的致密性、力学性能和热力学性能。掺入的六偏磷酸钠不能过多,过多六偏磷酸钠电离出来的na+会破坏带电粒子之间的双电层,降低颗粒表面的z电位。作者通过掺入不同含量六偏磷酸钠,研究了六偏磷酸钠对铁沟浇注料性能的影响及作用机理,以期为六偏磷酸钠减水剂的使用提供理论指导。试样制备与试验方法


1.1 试样制备试验用骨料为棕刚玉,粒径分别为5?8mm,3?5mm,~3mm,0~1mm;辅料包括97碳化硅(粒径分别为0?1mm,≤0.074mm)、白刚玉粉(粒径≤0.074mm)氧化铝微粉(粒径分别为5,2μm)、71拉法基水泥(粒径≤0.045mm)硅微粉(粒径≤0.15μm)、99金属硅(粒径≤30μm)、炭黑(粒径≤30μm)、氮化硼(粒径≤30μm)、




六偏磷酸钠(粒径≤10μm)。按照表1进行配料,将配好的原料放入nrj-411型胶砂搅拌机中搅拌均匀,在搅拌过程中逐渐加入适量水(应满足施工要求,一般实验室加水量在3%?5%,分数,下同)混湿均匀后,将物料放置在jz-85型振动台---别浇注成尺寸为40mm×40mm×160mm的长方体以及$10mm×50mm和必180mm×30mm的圆柱体,24h自然养护后脱模。脱膜后试样放入pg-225型烘箱内于110℃保温24h干燥,




然后在sx-32-17型高温试验炉内进行烧成,烧成温度为1450℃,保温3h后取出冷却。表1 试样组成(分数)1.2 试验方法参照gb/t2997—2000,采用xqk-01型显气孔体密测定仪测定试样的体积密度和显气孔率;按照gb/t16491—2008,采用ccs-600/20型耐压抗折强度试验机测定试样的耐压和抗折强度;利用pcy-iii型高温立式膨胀仪测定试样的线膨胀系数;参照gb/t10294—2008,根据傅里叶一维导热原理,采用pbi—15-7p型平板导热仪测定试样导热系数。利用xp ertpro型x射线衍射仪(xrd)对试样进行物相分析。利用tescan mira3型场发射扫描电镜(sem)对试样断面进行微观形貌观察。试验结果与讨论



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