• 離心玻璃棉批發(fā)商家哪家更好

    離心玻璃棉批發(fā)商家哪家更好

    離心玻璃棉批發(fā)商家哪家更好,眾所周知,離心玻璃棉是最好的建筑保溫吸音材料,而且在加工工藝上非常高,所以能夠在產(chǎn)品的質(zhì)量上更為突出。那么優(yōu)質(zhì)的離心玻璃棉價格相對更合理,所以成為廣大客戶一致青睞的對象,也是獲得最大認可度的一種最佳方案。目前我們可以看到眾多的離心玻璃棉批發(fā)商家提供了優(yōu)質(zhì)的離心玻璃棉,而且

    其他 2017年1月16日
  • 離心玻璃棉銷售價格高不高

    離心玻璃棉銷售價格高不高

    離心玻璃棉銷售價格高不高,玻璃棉是目前最好的新型建筑吸聲材料之一,離心玻璃棉是采用了離心噴出法工藝加工制作而成,可以最終帶來的品質(zhì)感也會更好。當然我們也是看到離心玻璃棉價格也是比較合理,所以能夠為建筑裝修裝飾帶來最好的性價比保障。正是因為離心玻璃棉有最好的性能,所以選購過程中消費者都希望獲得最高的性

    其他 2017年1月13日
  • ?蜂窩管濕式電除塵器

    ?蜂窩管濕式電除塵器

    目前,日趨嚴格的環(huán)保排放促進了煙氣凈化技術(shù)的發(fā)展。經(jīng)脫硝、除塵、脫硫后煙氣中殘留和逃逸的液滴中攜帶的細微顆粒已受到廣泛關(guān)注。蜂窩管濕式電除塵器能有效收集此類細小粉塵和氣溶膠,使顆粒物排放濃度≤5mg/Nm3,從而達到超低排放的要求。本文通過介紹蜂窩管濕式電除塵器各種主要材料的性能,為用戶選擇提供參考。工作原理濕式電除塵器設(shè)備是由陰極線和陽極管(沉淀極)組成的,其工作原理為煙氣通過高壓電場,高壓電場使煙氣中的煙塵和霧滴帶電,形成帶電離子,帶電離子向相反電荷的電極運動,帶電離子到達電極后進行放電,形成中性塵、霧顆粒,沉積于電極上凝集、降落而被除去。技術(shù)特點蜂窩式WESP體積小、投資省、便于布置、阻

    行業(yè)動態(tài) 2017年1月11日
  • 影響離心玻璃棉吸聲性能的因素到底有哪些

    影響離心玻璃棉吸聲性能的因素到底有哪些

    影響離心玻璃棉吸聲性能的因素到底有哪些,現(xiàn)在很多的建筑行業(yè)都會使用到一種吸聲非常厲害的建筑材料,這種材料就是離心玻璃棉,這些吸聲的原因其實就是由于表面是非常粗糙,而且材料內(nèi)部有很多的小空隙,和一些空洞,當外界的聲波進入到這個離心玻璃棉以后,會順著現(xiàn)在的這里面的空隙進入到材料的內(nèi)部,而且保持空隙里面的

    其他 2017年1月10日
  • 新材料激活建材產(chǎn)業(yè)新動能

    新材料激活建材產(chǎn)業(yè)新動能

    2016年12月23日,國務(wù)院辦公廳發(fā)布“關(guān)于成立國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組的通知”,國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組)正式成立。小組組長由國務(wù)院副總理馬凱擔(dān)任。具體職責(zé)是審議推動新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體部署、重要規(guī)劃,統(tǒng)籌研究重大政策、重大工程和重要工作安排,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,指導(dǎo)督促各地區(qū)、各部門扎實開展工作。伴隨著領(lǐng)導(dǎo)小組的成立,工信部起草的《新材料發(fā)展規(guī)劃指南》即將發(fā)布,新材料“十三五”規(guī)劃編制基本結(jié)束。種種跡象表明,新材料產(chǎn)業(yè)將迎來重要發(fā)展契機。近年來,國內(nèi)新材料發(fā)展格局出現(xiàn)新變化:從國際上看,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革成為了新材料產(chǎn)業(yè)的溫床,新材料的研發(fā)與應(yīng)用一定程度上展

  • 在低填充下實現(xiàn)聚合物絕緣材料導(dǎo)熱系數(shù)的高效增強

    在低填充下實現(xiàn)聚合物絕緣材料導(dǎo)熱系數(shù)的高效增強

    12月19日,上海交通大學(xué)江平開教授團隊在國際著名材料期刊《Advanced Functional Materials》上發(fā)表文章《Cellulose Nanofiber Supported 3D Interconnected BN Nanosheets for Epoxy Nanocomposites with Ultrahigh Thermal Management Capability》,報道了團隊利用超薄氮化硼納米片(BNNS)構(gòu)筑三維導(dǎo)熱氣凝膠結(jié)構(gòu)的方法,成功在低填充下實現(xiàn)聚合物絕緣材料導(dǎo)熱系數(shù)的高效增強的成果。該團隊多年來致力于導(dǎo)熱絕緣材料的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,這是2013年以來第二次在

  • 玻璃棉卷氈對建筑行業(yè)的影響是很大的

    玻璃棉卷氈對建筑行業(yè)的影響是很大的

    玻璃棉卷氈對建筑行業(yè)的影響是很大的,作為室內(nèi)的一些墻板或者說是一些天花板的時候,其實對于室內(nèi)或者是一些墻體濕氣擴散過程中來說的話,可以很大程度上減少一些霉菌的作用,玻璃棉卷氈對于這樣的建筑物是有很大的幫助的,而且可以使室內(nèi)的環(huán)境變的更加的舒適,這種離心玻璃棉價格也是很親民的,大家都是可以接受的。大多

    其他 2017年1月6日
  • 離心玻璃棉在我們的生活中使用應(yīng)該注意什么

    離心玻璃棉在我們的生活中使用應(yīng)該注意什么

    離心玻璃棉在我們的生活中使用應(yīng)該注意什么,離心玻璃棉在我們的生活中得到非常廣泛的使用,而且這里面有很多的注意事項,首先離心玻璃棉在使用的時候要注意防雨,如果是下雨天的話,那么不要在雨天進行施工,而且這些玻璃棉使用在保冷必然要在一些加防潮層,在溫度比較特殊的狀況下,使用一些不含樹脂的一些離心的玻璃棉進

    其他 2017年1月5日
  • 如何提升石墨烯基碳纖維的力學(xué)強度

    如何提升石墨烯基碳纖維的力學(xué)強度

    近年來,石墨烯以其高楊氏模量、高斷裂強度、優(yōu)異的載流子遷移率等物理化學(xué)性能在國際上受到了廣泛關(guān)注。為了將單片石墨烯的優(yōu)異性能轉(zhuǎn)移到其宏觀組裝體上(石墨烯纖維、石墨烯薄膜、石墨烯氣凝膠等),科學(xué)家們以石墨烯和氧化石墨烯為原料進行了大量的嘗試。其中,具有高強度、高導(dǎo)電導(dǎo)熱性的石墨烯纖維展現(xiàn)了其在儲能、阻燃等領(lǐng)域的巨大應(yīng)用前景。目前,制備石墨烯纖維主要利用氧化石墨烯水溶液為原料,采用溶液紡絲法以及后續(xù)還原過程進行制備。此外,通過調(diào)控石墨烯片尺寸、引入離子交聯(lián)、與聚合物混合等方式可以有效提高石墨烯纖維力學(xué)強度。然而根據(jù)格里菲斯理論,纖維力學(xué)強度的增強往往基于犧牲其斷裂伸長率,而過小的斷裂伸長率限制了纖

  • 玻璃棉卷氈除了有保溫效果還有哪些

    玻璃棉卷氈除了有保溫效果還有哪些

    玻璃棉卷氈除了有保溫效果還有哪些,在寒冷的冬天里其實我們是需要很厚的衣服進行保暖的,而且在家里還是需要一個很好的溫暖的家,僅僅是靠著暖氣都是不夠的,因為冬天房子是需要保溫的,而且最好的室外的保溫材料其實是玻璃棉卷氈,因為玻璃棉都是使用玻璃纖維制作而成的,所以在很多的高樓大廈外面都是使用這種玻璃棉做外

    其他 2017年1月4日
  • 效率創(chuàng)新高的鈣鈦礦太陽能電池

    效率創(chuàng)新高的鈣鈦礦太陽能電池

    用日益普及的廉價材料鈣鈦礦制成的一款太陽能電池將于明年上市。物理學(xué)家組織網(wǎng)9日報道稱,這種電池捕獲太陽能的平均效率在20%左右。近日《自然·材料》雜志上的一篇論文,詳細報告了美國加利福尼亞大學(xué)伯克利分校與勞倫斯伯克利國家實驗室科學(xué)家們的新設(shè)計,其實現(xiàn)了18.4%—21.7%的平均穩(wěn)態(tài)效率,以及26%的峰值效率。這些數(shù)字創(chuàng)造了鈣鈦礦太陽能電池的新記錄。鈣鈦礦太陽能電池由有機分子和無機元素混合制成,能像常見的硅基太陽能電池一樣捕獲太陽光并轉(zhuǎn)化成電,但鈣鈦礦光伏器件比硅更容易制造于柔性基板上。目前,市場上為絕大多數(shù)設(shè)備和家庭供電的多晶硅太陽能電池轉(zhuǎn)化效率在10%—20%之間。雖然最純凈硅太陽能電池效

    行業(yè)動態(tài) 2016年12月30日
  • 無甲醛離心玻璃棉性能優(yōu)越

    無甲醛離心玻璃棉性能優(yōu)越

    無甲醛離心玻璃棉性能優(yōu)越,玻璃棉卷氈專業(yè)廠家專業(yè)生產(chǎn)離心玻璃棉、無甲醛環(huán)保離心玻璃棉等,都是性能良好的保溫隔熱產(chǎn)品,在建筑行業(yè)應(yīng)用廣泛,無甲醛環(huán)保離心玻璃棉性能優(yōu)越,沒有對人體有害的物質(zhì),受到了客戶的認可。無甲醛環(huán)保離心玻璃棉在制作中,去除了甲醛有害物質(zhì),是一款綠色環(huán)保的建筑保溫材料,在材料上的應(yīng)用

    其他 2016年12月23日
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