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电石渣增强改性PVC塑料的研究
通过扫描电镜、X射线衍射仪和粒径分析等对电石法生产聚氯乙烯(PVC)过程中产生的废渣——电石渣进行理化性质表征,结果表明,电石渣主要成分是氢氧化钙,且含有少量的镁铁化合物,其中位径为8 μm。将电石渣作为填料应用到硬质PVC塑料中,并采用偶联剂对其改性,研究了偶联剂种类及用量、改性电石渣用量对PVC塑料性能的影响,研究表明,电石渣填充PVC塑料的各项性能与重质碳酸钙填充效果相近,偶联剂KH570改性电石渣效果最好,...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19336
 
PAM增强SA打印成型3D水凝胶支架的研究
近年来,水凝胶制备与3D快速成型技术相结合,已成为开发组织工程支架的一种有效途径。但天然凝胶如壳聚糖、琼脂、明胶、海藻酸钠(SA)最主要的一个缺陷就是机械强度不足。本文用聚丙烯酰胺(PAM)增强SA水凝胶[1]并介绍了其3D支架制备工艺流程。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18924
 
注塑超高分子量聚乙烯的自增强研究
超高分子量聚乙烯( UHMWPE)具有优异的耐磨损,抗冲击和生物相容等性能,是目前人工关节的首选材料[1]。但由于极高的熔体粘度使其成型加工困难,目前只能采用压制烧结和柱塞挤出。改善UHMWPE的加工性能,使其能采用常规熔体注塑成型,能有效提高成型效率,减少制品结构缺陷,具有重要的实际应用意义。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18625
 
高强高模聚酰亚胺纤维的结构与性能
聚酰亚胺是高性能聚合物的典型代表,聚酰亚胺纤维作为高技术纤维的一个品种,具有高强高模、耐高温、耐辐射等优良的性能,有望在国民经济和国防建设上得到广泛应用。但聚酰亚胺纤维制备过程中的关键科学和技术问题尚未得到很好解决,如聚合物的分子结构与纤维性能的关系、刚性链的凝聚态结构对纤维性能的影响、以及从纤维成形到后处理过程中造成的缺陷、结晶与取向等问题,阻碍了聚酰亚胺纤维的规模化制备。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16975
 
纳米粒子增韧增强聚丙烯的研究
当丰田公司二十多年前推出粘土/尼龙-6 纳米复合材料时,人们普遍认为这是一项革命性技术,将全面替代微米尺度复合材料。随着时间的推移,人们逐渐发现在硬质聚合物中添加具有低长径比的纳米填料(如粘土、纳米颗粒等),并不能轻易获得性能提高。通常而言,由于纳米无机填料自身的高刚性,很容易实现复合体系的模量增加。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16900
 
电石渣增强改性PVC塑料的研究
通过扫描电镜、X射线衍射仪和粒径分析等对电石法生产聚氯乙烯(PVC)过程中产生的废渣——电石渣进行理化性质表征,结果表明,电石渣主要成分是氢氧化钙,且含有少量的镁铁化合物,其中位径为8 μm。将电石渣作为填料应用到硬质PVC塑料中,并采用偶联剂对其改性,研究了偶联剂种类及用量、改性电石渣用量对PVC塑料性能的影响,研究表明,电石渣填充PVC塑料的各项性能与重质碳酸钙填充效果相近,偶联剂KH570改性电石渣效果最好,...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19167
 
PAM增强SA打印成型3D水凝胶支架的研究
近年来,水凝胶制备与3D快速成型技术相结合,已成为开发组织工程支架的一种有效途径。但天然凝胶如壳聚糖、琼脂、明胶、海藻酸钠(SA)最主要的一个缺陷就是机械强度不足。本文用聚丙烯酰胺(PAM)增强SA水凝胶[1]并介绍了其3D支架制备工艺流程。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18959
 
注塑超高分子量聚乙烯的自增强研究
超高分子量聚乙烯( UHMWPE)具有优异的耐磨损,抗冲击和生物相容等性能,是目前人工关节的首选材料[1]。但由于极高的熔体粘度使其成型加工困难,目前只能采用压制烧结和柱塞挤出。改善UHMWPE的加工性能,使其能采用常规熔体注塑成型,能有效提高成型效率,减少制品结构缺陷,具有重要的实际应用意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18833
 
高强高模聚酰亚胺纤维的结构与性能
聚酰亚胺是高性能聚合物的典型代表,聚酰亚胺纤维作为高技术纤维的一个品种,具有高强高模、耐高温、耐辐射等优良的性能,有望在国民经济和国防建设上得到广泛应用。但聚酰亚胺纤维制备过程中的关键科学和技术问题尚未得到很好解决,如聚合物的分子结构与纤维性能的关系、刚性链的凝聚态结构对纤维性能的影响、以及从纤维成形到后处理过程中造成的缺陷、结晶与取向等问题,阻碍了聚酰亚胺纤维的规模化制备。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18470
 
纳米粒子增韧增强聚丙烯的研究
当丰田公司二十多年前推出粘土/尼龙-6 纳米复合材料时,人们普遍认为这是一项革命性技术,将全面替代微米尺度复合材料。随着时间的推移,人们逐渐发现在硬质聚合物中添加具有低长径比的纳米填料(如粘土、纳米颗粒等),并不能轻易获得性能提高。通常而言,由于纳米无机填料自身的高刚性,很容易实现复合体系的模量增加。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18420
 
 
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