简介:酷暑一日日近了,一些女人开始战战兢兢不敢出门,生怕似火的骄阳晒上她们的肌肤。可另一些女人,却顶着烈日背上背包旅行去了。因为她们掌握了最新的"防晒法宝",令她们放心大胆地享受阳光。
简介:经过一夏天的曝晒,身体的每寸肌肤部经受了阳光的考验。秋冬季节,肌肤裸露在外的时间少了,新陈代谢的“渠道”开始畅通起来,好好利用这个时期,让肌肤从基层开始进行彻底的美白修复,明年夏天又能看到一个肤如凝脂的“白雪公主”。
简介:钢铁的除锈处理是涂装工艺的重要组成部分,对防腐蚀涂装的成败起着决定性的作用。本文主要从锈蚀产物的生成,分析了两种不同转化剂对锈蚀产物转化的作用机理,概述了铁锈转化剂的应用和发展趋势。
简介:轻烃储罐是天然气生产中的主要静装置之一。由于.内壁腐蚀比较严重,每年都要耗用大量的维修费,动用大量的人力、物力、财力,不仅增加成本,而且还会逐步构成事故隐患。因此,必须调查轻烃储罐的腐蚀状况,研究其腐蚀机理,提出有效的防腐措施来控制腐蚀,达到减少维修费用,延长使用寿命,降低生产成本,确保安全运行的目的。
简介:介绍了运城盐湖黑泥的现状及其特性,并对黑泥洗浴的主要作用方式和作用机理,以及对人体机能的影响作了阐述.
简介:化学镀镍因其镀层非常均匀、镀液分散能力好、耐蚀性和耐磨性高以及一些特殊的物理化学性能而成为发展最快的表面镀覆工艺。专家闫洪拟通过对化学镀镍层的含磷量、组织结构、钝化膜、孔隙率和后处理工艺等五方面进行讨论,从而得到化学镀镍的耐蚀机理,使非晶态Ni-P合金化学镀层良好耐蚀性能在工业生产中发挥更大的作用。
简介:水性锌冷镀大大提高了“锌保护”的保护效果,而且实现了长效保护与环境保护的协调统一,是新型的集镀层与涂层为一体的阴极保护技术。本文作者高级工程师伍泽涌先生就水性锌冷镀的长效锌保护机理,及其绿色环保性能阴极保护性能,优越的附着力、耐水性、施工性等特点作了详尽的阐述。
简介:1漆雾凝聚剂的作用机理漆雾凝聚剂由A组分和B组分组成。A组分大多由中等分子量的阳离子聚合物组成,能“捕捉”进入循环水的过喷漆,因其电荷极高,对漆滴能产生很强的吸引力,当漆滴被吸附后,利用两极不同的亲和性将漆滴完全包裹,并通过化学作用穿透和破坏漆滴中的功能基团,使其完全消除粘性,并带动被包裹的漆滴上浮或下沉。
简介:膨胀型防火涂料,指的是一种涂覆于需要被保护的基材的表面,在遇火时表面膨胀并迅速形成一层膨胀炭层的特种涂料。其主要用以降低被涂覆材料表面的可燃性、延缓热量从表面传递到基材的时间,从而提高被涂覆材料阻燃性能,达到防火阻燃的目的。近年来逐渐成为国内外关注的一个研究热点。本文对膨胀性防火涂料近几年的研究现状、阻燃机理及成分组成进行了综述。
简介:粉刺是一种毛囊皮脂腺的慢性炎症,大都发生于青少年时期。根据青少年生理发育特点及粉刺形成的病理原因配制的防粉刺化妆品,对饱受粉刺困扰的人群是一种较为理想的化妆品。
简介:研究了氰化物仿金镀液中氯化铵的作用机理和监控方法。实验表明,当氯化铵的质量浓度≤1g/L时,镀层的颜色不够均匀,高电流密度区呈暗红色,氯化铵≥4g/L时,镀层发红。仿金镀液中不加氯化铵时,锌络离子的组成为[Zn(CN)4]^2-,锌的沉积速度较慢,镀层发红。向镀液中加2g/L-3g/L氯化铵,锌络离子转化为[Zn(CN)3NH3]^-,锌的沉积速度相对变快,镀层为仿金色。向镀液中过量加入氯化铵时,锌络离子转化为[Zn(CN)2(NH3)2],锌的沉积速度重新变慢,镀层发红。用霍尔槽实验能够定性测定仿金镀液中氯化铵的浓度。
简介:春运临近,而华北地区遭遇的严重雾霾还在持续。受此困扰,继3日8机场发布大面积延误预警之后,4日,华北地区各大机场起降仍然不正常,这使得高铁再次成为人们出行最值得信赖的交通工具。高铁作为铁路上"颜值"最高的列车,在高速行驶时,依然会附着灰尘等污垢。而背后的清洁工作全靠洗车组工人的辛勤劳动。记者目前来到北京动车段北京南动车所探访。
简介:随着渤海油田的开发,为满足开发生产需求,注水井数量及单井配注量正在逐年增加,当前仅渤海油田注入井已有800口之多。但是注入水多为处理后的污水,水质较差,再加之井下腐蚀工作环境,使得注水管柱腐蚀、结垢问题严重。为了解决注水管柱腐蚀结垢的问题,本文对绥中36—1油田注水井管材腐蚀成因及管材性能进行了对比分析,便于依据不同油田片区和井下工况选择合理注水注聚井的管柱材质。
简介:
肌肤防晒倒计时
把握秋冬时机 变身白雪公主
铁锈转化剂防锈机理研究
轻烃存储罐腐蚀机理研究
黑泥洗浴的作用机理浅析
化学镀镍的耐腐蚀机理研究
浅谈水性锌冷镀的长效锌保护机理
漆雾凝聚剂的作用机理及配制方法
膨胀型防火涂料研制及阻燃机理研究进展
抗粉刺化妆品的作用机理及配方设计原则
仿金镀液中氯化铵的作用机理探讨
春运倒计时:华北严重雾霾持续动车清洁员24小时不间断擦车除霾
绥中36—1油田注水井管材腐蚀机理分析及应对措施
小川香实确认薄荷多酚类的生理机理,并对其进行制品化