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您现在的位置:中国聚合物网 > 全站 > 复合材料 低成本 的搜索结果 共有结果4222,当前从第2311条到第2320条,本次搜索耗时0.0468642
 
聚(2, 5-苯并噁唑)/ 多壁碳纳米管复合材料的制备与性能研究
索取论文请直接联系本人
http://www.polymer.cn//ss/liuxiaoyun/publicationsshow_3233.html
 
粉末法制备SiC/Ti基复合材料先驱丝用粘接剂的研究
进行了粉末法SiC(f)/钛基复合材料先驱丝用粘结剂的研究.聚甲基丙烯酸甲酯热分解温度低(<350℃),经真空除气处理后,残余物少,引入体系的杂质量<0.02%(质量分数),复合材料中基体与纤维结合良好.研究结果表明,聚甲基丙烯酸甲酯是制备SiC(f)/钛基复合材料先驱丝良好的粘结剂.
http://www.polymer.cn//ss/luokun998/publicationsshow_2493.html
 
纳米有机蒙脱土/聚丙烯复合材料性能与结构研究
采用双螺杆熔融混合造粒和单螺杆挤出制样的方法制备了纳米有机蒙脱土(OMMT)/PP复合材料。通过透射电子显微镜(TEM)及力学性能测试研究了复合材料的力学性能及纳米OMMT粒子的分散状况。结果表明,在纳米OMMT/PP复合体系中,纳米OMMT在基体中达到纳米级分散,同时,聚合物大分子链插入到纳米OMMT的层间,纳米OMMT的加入,不但使冲击强度显著提高,而且使弯曲弹性模量显著提高。
http://www.polymer.cn//ss/wangwenyi/publicationsshow_2437.html
 
纳米CaCO3/EPR/PP复合材料的抗冲击性能与试样放置时间的关系
采用双辊混炼和挤出制样的方法制备了纳米碳酸钙(CaCO_3)/乙丙橡胶(EPR)/聚丙烯(PP)复合材料,研究了复合材料的冲击强度与试样放置时间的关系。结果表明,随着放置时间的增加,纳米CaCO_3/EPR/PP复合材料的室温冲击强度提高,而未添加纳米CaCO_3的EPR/PP复合材料的冲击强度则降低;纳米CaCO_3用量为10phr试样,在放置一个月后,冲击强度达到503kJ/m2,比未添加纳米CaCO_3的试样的冲击强度高86%。
http://www.polymer.cn//ss/wangwenyi/publicationsshow_2436.html
 
压电陶瓷粒度分布对锆钛酸铅/聚偏氟乙烯复合材料电性能的影响
    将不同粒度的锆钛酸铅(PZT)陶瓷粉进行复配,制成不同粒度分布的PZT陶瓷颗粒,然后与聚偏氟乙烯(PVDF)复合制备不同PZT粒度分布的PZT/PVDF复合材料,研究了复合材料的介电性能和压电性能.结果表明,当陶瓷颗粒体积分数高达70%时,双峰分布复合材料的压电系数可达75 pC·N-1.这是由于双峰分布复合材料中大陶瓷颗粒保持了完整的钙钛矿结构,小陶瓷颗粒填充在大颗粒之间,陶瓷颗粒彼此联接,形成了更多的电-力耦合通道...
http://www.polymer.cn//ss/dong/publicationsshow_2432.html
 
可降解高分子复合材料的形状记忆性能研究进展
中国医疗器械信息. 2009,5,11-17.
http://www.polymer.cn//ss/shaobingzhou/publicationsshow_1931.html
 
热塑性聚合物/热致液晶聚合物原位复合材料的制备
热塑性聚合物/热致液晶聚合物原位复合材料的制备
http://www.polymer.cn//ss/yangweimin/publicationsshow_106.html
 
2008纳米填充阻燃聚合物及复合材料国际学术研讨会(10.16-10.17,北京)

http://www.polymer.cn/research/dis_list/28
 
换一种材料,太阳能发电效率不但能显著提高,还能降低成本
关键字:材料科学,Git,麻省理工学院
  太阳能电力虽然在美国电力使用总额中所占的比例不高(约2%),但如果能降低阴天和夜间的发电和储能成本的话,太阳能发电的地位可以更高。《自然》(Nature)杂志10月17日报道,美国普渡大学(PU)、佐治亚理工学院(GIT)、威斯康星大学麦迪逊分校(UWM)和橡树岭国家实验室(ORNL)等合作开发了一种新的材料和制造工艺,将使太阳能发电变得更高效。PU材料工程教授肯尼斯·桑迪哈吉(Kenneth Sandhage)说...
http://www.polymer.cn/polymernews/2018-10-22/_2018102210313827.htm
 
浙大高超教授课题组:低成本的铝离子电池体系
关键字:铝离子电池,膨胀石墨
  太阳能、风能等清洁可再生能源存在不稳定、间歇性等问题,需要与储能电池配合使用。现有的电池储能系统仍存在诸多问题,如锂离子电池存在资源稀缺、安全性不高等问题,铅酸电池存在循环寿命短、能量密度低、毒性大、环境污染严重等问题,迫切需要发展高丰度原料、高性能电极、高安全电池新体系。长循环寿命铝离子电池是新近发展起来的以铝金属为负极,以富含四氯化铝离子的室温离子液体或熔融盐作为电解液的一种新型...
http://www.polymer.cn/sci/kjxw15347.html
 
 
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