2、蘸根操作:磷酸二氢钾蘸根操作,在花卉苗木移栽上操作斗劲多。在操作时,种植面积较除夜时,南充分散剂六偏磷酸钠,可以遵循每亩0.5公斤磷酸二氢钾的用量,---恰当的水与干细土调制成液浆蘸根操作;
对家庭种植斗劲的花卉苗木,可以遵循0.1%的浓度蘸根操作。 3、基肥操作:基肥操作,一般在作物播种前与其他肥料均拌后操作,可是因为真实的磷酸二氢钾价钱斗劲高,所以不建议---做基肥操作(多花良多钱),也就不再做过量介绍。4、叶面喷施操作:磷酸二氢钾作为叶面肥操作为普遍,下场,而且一般一般多与各类和肥料等混配操作。作物在操作磷酸二氢钾后,不单有壮苗、壮棵、壮根、促花、促果的浸染,
还能增强作物的抗逆性(如抗旱、抗寒、抗病害、抗干热风等),同时快速填补磷钾营养、增强光合浸染、加速制造营养物质,对促进花芽分化、果实发育等都具有十分---的下场。磷酸二氢钾叶面喷施的经常操作浓度凡是是0.2-0.3%,在作物生育中后期操作斗劲多,经常操作时刻距离为7-10天摆布,一般喷施2-3次,不成---3-4次。禾科类作物:小麦、玉米、水稻等除夜田作物,在返青前、拔节前、扬花前、孕穗前、灌浆前几个灌浆时代喷施
试样的线膨胀系数不宜过大,过大时试样受到热冲击产生的热应力也较大,这会缩短其使用寿命。由图7(b)可知:不同六偏磷酸钠掺入量下试样的导热系数随温度升高均先迅速降低,这应与试样中显气孔率增加以及水分的排出有关;当温度升至350℃及以上时试样的导热系数略有下降但下降幅度很小。
原因在于试样中的结晶水逸出导致孔隙增加,平均导热系数降低。当温度低于1150℃时,随着六偏磷酸钠掺入量的增加,试样的导热系数先增后降,与体积密度的变化规律类似,这应与试样内显气孔率的变化有关;温度高于1150℃以后,随着六偏磷酸钠掺入量增加,导热系数的变化没有规律,这可能与液相基质的形成以及水化产物的重度烧结有关。图7? 1450℃烧成后不同六偏磷酸钠掺入量下试样的线膨胀系数和导热系数随测试温度的变化曲线结 论(1)在110℃干燥和1450℃烧成后,铁沟浇注料的体积密度随着六偏磷酸钠掺入量的增加先增加后减小,
显气孔率则先减小后增加。其中:110℃干燥后,六偏磷酸钠掺入量为0.10%试样的体积密度,显气孔率小;1450℃烧成后,六偏磷酸钠掺入量为0.15%时的体积密度,显气孔率小。(2)在110℃干燥和1450℃烧成后,铁沟浇注料的耐压强度和抗折强度随着六偏磷酸钠掺入量的增加先增加后减小,分散剂六偏磷酸钠报价,与其体积密度的变化规律类似。(3)1450℃烧成后,六偏磷酸钠掺入量为0.10%,0.15%试样的线膨胀系数随测试温度的升高先迅速降低后缓慢增加,分散剂六偏磷酸钠价格---,较低掺入量下试样的线膨胀系数较大;当测试温度低于1150℃时,随着六偏磷酸钠掺入量的增加,试样的导热系数先增后降。(4)综合考虑致密性、力学性能和热力学性能要求,六偏磷酸钠的掺入量为0.10%--0.15%,在该掺入量下,铁沟浇注料的致密性好,强度高,导热---良。
2.1 六偏磷酸钠掺入量对加水量的影响由图1可以看出:随着六偏磷酸钠掺入量的增加,试样的加水量先减少后增加,当六偏磷酸钠掺入量为0.10%时,加水量少。
碳化硅、氧化铝、硅微粉以及铝酸盐水泥等粉体颗粒在加水搅拌时容易产生团聚,将游离水包裹在颗粒之间。当掺入六偏磷酸钠后,六偏磷酸钠在水中电离出来的阴离子基团与浇注料浆料中水泥和氧化铝颗粒释放出来的ca2?、mg2?、al3?等离子具有极强的螯合力,会形成带负电荷的螯合物;带负电荷的螯合物以及阴离子基团通过物理吸附的方式吸附于粉体颗粒表面,使得颗粒之间的静电排斥力增强
,包裹于粉体颗粒之间的游离水得到释放,从而---了浇注料浆料的流动性,减少加水量。当六偏磷酸钠的掺入量为0.10%时,颗粒间的静电排斥力达到,游离水得到充分释放,加水量少。当六偏磷酸钠过量时,其电离出的过量na?对双电层的压缩作用增强,使得颗粒表面的双电层变薄,电位下降,颗粒之间的静电排斥力减小,颗粒发生团聚包裹游离水,加水量增加。图1 试样加水量随六偏磷酸钠掺入量的变化曲线2.2 六偏磷酸钠掺入量对致密性的影响由图2可知,分散剂六偏磷酸钠------,随着六偏磷酸钠掺入量的增加,110℃干燥后试样的体积密度先增加后减小,显气孔率则先减小后增加,当六偏磷酸钠掺入量为0.10%时,体积密度,显气孔率小
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