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增强材料 纱线试验方法 第5部分:玻璃纤维直径的测定
GB/T 7690.5-2001 增强材料 纱线试验方法 第5部分:玻璃纤维直径的测定(代替GB/T 7690.5-1999)国家标准(GB) GB/T7690.5-2001 本标准规定了玻璃纤维产品中纤维平均直径(即实际直径的平均值)的二种测定方法,即纵向法和横截面法。本标准适用于定长纤维纱线、连续纤维纱线,也适用于织物或毡中纤维直径的测定。
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增强材料 机织物试验方法 第4部分:弯曲硬挺度的测定
GB/T 7689.4-2001 增强材料 机织物试验方法 第4部分:弯曲硬挺度的测定(代替GB/T 7689.5-1989)国家标准(GB) GB/T7689.4-2001 本标准规定了用固定角弯曲计测定机织物弯曲硬挺度的方法。本标准适用于硬挺的或较硬挺的,且不具有明显卷曲、挠曲或磨损的玻璃纤维、碳纤维和芳纶纤维机织物。
http://www.polymer.cn/Industry/bz116.html |
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增强材料 机织物试验方法 第3部分:宽度和长度的测定
GB/T 7689.3-2001 增强材料 机织物试验方法 第3部分:宽度和长度的测定(代替GB/T 7689.4-1989,GB/T 7689.3-1988)国家标准(GB) GB/T7689.3-2001 本标准规定了玻璃纤维、碳纤维、芳纶和其他增强纤维制成的机织物宽度和长度的测定方法。本标准适用于卷状的增强制品机织物。
http://www.polymer.cn/Industry/bz115.html |
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增强材料 机织物试验方法 第2部分:经、纬密度的测定
增强材料 机织物试验方法 第2部分:经、纬密度的测定(代替GB/T 7689.2-1987)GB/T 7689.2-2001 增强材料 机织物试验方法 第2部分:经、纬密度的测定 国家标准(GB) GB/T7689.2-2001 本标准规定了机织物经向及纬向单位长度纱线根数(通称织物密度)的测定方法。本标准适用于玻璃纤维、碳纤维、芳纶和其他增强纤维织成的增强织物。
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增强材料 机织物试验方法 第1部分:玻璃纤维厚度的测定
增强材料 机织物试验方法 第1部分:玻璃纤维厚度的测定(代替GB/T 7689.1-1987)国家标准(GB) GB/T7689.1-2001 本标准规定了玻璃纤维织物厚度的测定方法。本标准适用于由单纱、并捻(合股)纱(连续玻璃纤维纱或定长玻璃纤维纱)、无捻粗纱、变形纱或它们的混成物织成的厚度大于或等于0.1mm机织物。对于由定长纤维纱或变形纱织成的机织物,或由这些纱制成的单向布,本标准也可用于测定其压缩率。
http://www.polymer.cn/Industry/bz103.html |
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玻璃纤维毡试验方法 第2部分:拉伸断裂强力的测定
玻璃纤维毡试验方法 第2部分:拉伸断裂强力的测定(代替GB/T 15232-1994)GB/T 6006.2-2001 玻璃纤维毡试验方法 第2部分:拉伸断裂强力的测定 国家标准(GB) GB/T6006.2-2001 本标准规定了玻璃纤维毡拉伸断裂强力的测定方法。本标准适用于短切原丝毡,对用于拉挤成型工艺的连续原丝毡也同样适用。其它类型的毡,如缝编毡也可参照采用。
http://www.polymer.cn/Industry/bz99.html |
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纤维增强发泡复合材料中纤维与发泡关系的研究进展
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超临界条件制备有机小分子接枝纳米炭黑及其对橡胶的补强作用
在超临界CO2流体中,用有机小分子(AO-80)对炭黑(CB)进行表面接枝,制备了有机小分子接枝的纳米炭黑粒子。红外分析表明:改性炭黑具有AO-80的分子结构特征,表明AO-80成功地接枝到炭黑表面,用TGA测得的接枝率为0.8%。粒径分析和透射电镜观察结果显示,与原始炭黑相比,改性炭黑的粒径明显减小,粒径分布变窄。将接枝炭黑(SCB)添加到苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(SBS)中,发现SCB对SBS具有明显的补强效果。SCB加入量为0.2%时,SBS/SCB...
http://www.polymer.cn//ss/kaiminchen/publicationsshow_7663.html |
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6. H2O2/Nafion-纳米TiO2复合膜强化日光光解脱色甲基橙染料研究
蒋茹, 朱华跃, 肖玲, 管玉江. H2O2/Nafion-纳米TiO2复合膜强化日光光解脱色甲基橙染料研究[J]. 太阳能学报, 2010, 31(3): 25-29 (EI,一级)
http://www.polymer.cn//ss/zhuhuayue/publicationsshow_6817.html |
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纳米高岭土的固相剪切碾磨制备及对PVC的增强增韧研究
采用固相剪切碾磨方法成功制备PVC-高岭土复合粉体,实现了高岭土的纳米化及对PVC的增强增韧.通过XRD、SEM、TEM等表征了PVC-高岭土纳米复合材料的结构,研究了其力学性能.结果表明,固相剪切碾磨实现了PVC与高岭土的纳米复合.与简单填充复合方法相比,固相剪切碾磨技术制备的PVC/高岭土纳米复合材料的力学性能有较大提高.在高岭土质量分率为4%时,断裂伸长率由87.3%提高到274.6%,提高了214.7%;拉伸强度由4...
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