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复合材料 风电领域
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纳米炭黑粒子的表征及其在聚合物中的应用
关键字:有机小分子 接枝炭黑 表征 纳米
复合材料
本文采用机械剪切的方法,利用强大的剪切力打碎炭黑的聚集体,同时在其表面进行有机小分子原位接枝反映。
http://www.polymer.cn/research/ct_info562
Urgar修正方程对约束阻尼结构
复合材料
损耗因子的模拟
关键字:榆树阻尼结构 结构损耗因子 模拟
减振降噪是环境保护迫切需要解决的问题,应用约束阻尼结构
复合材料
是解决上述问题的有效手段。结构阻尼材料是阻尼性能一个重要的评判标准,是结构损耗因子。Urgar方程式预测结构损耗因子的经典方程。
http://www.polymer.cn/research/ct_info560
组分和成型温度对PZT/PVC压电
复合材料
电性能的影响
关键字:压电 铁电 介电 成型温度 水声
聚合物基压电
复合材料
是一种多相材料,由于压电陶瓷与聚合物复合而成的一种新型功能材料。这种材料具有两相材料的优点。
http://www.polymer.cn/research/ct_info535
EPDM-Zn2+对Mg(OH)2颗粒高填充PP
复合材料
的力学性能研究
关键字:磺化EPDM 力学性能
热塑性弹性体广泛应用于各种行业,特别是电线电缆、矿业开采、汽车工业。
http://www.polymer.cn/research/ct_info530
碳纳米管填充聚合物符合材料的介电性能研究
关键字:碳纳米管 聚偏氟乙烯 介电性能
复合材料
本文研究了未经处理的多壁碳纳米管/聚偏氟乙烯符合材料体系的介电性能。发现在低频下,符合材料的介电常数岁MWNT含量增加而迅速增加。
http://www.polymer.cn/research/ct_info525
玻纤增强铅网/橡胶
复合材料
的阻尼性能
关键字:玻纤增强铅网 阻尼 损耗因子 减振
利用粘弹类材料的阻尼特性将振动能转化为热能耗散,从而减小振动的影响是一种简便、有效的控制振动和降低噪音的措施。铅是减振组您性能最好的金属之一,并能很好的和橡胶复合。将铅与玻璃纤维复合,在将这种南复合丝与橡胶复合,制成三维复合结构材料,不仅可以保持粘弹性基体的阻尼特性,而且可以大幅度提高
复合材料
的刚度。
http://www.polymer.cn/research/ct_info495
氧化锌晶须(ZnOw)水泥基
复合材料
微波吸收特性研究
关键字:氧化锌晶须(ZnOw) 微波 吸收
研究了氧化锌晶须(ZnOw)水泥基
复合材料
的材料制备,测试了试件在微波3mm,8mm, 3cm等波段的微波吸收特性。研究结果表明,氧化锌晶须(ZnOw)能够有效调整水泥基
复合材料
的介电常数,改变反射及透射特性,但本身对微波的吸收并不明显,甚至还降低了常规混凝土的透射衰减性能。该结论对澄清氧化锌晶须(ZnOw)的微波吸收应用前景猜测有实际意义。
http://www.polymer.cn/research/ct_info342
铁晶矿砂水泥基
复合材料
电磁波吸收特性研究
关键字:铁晶矿砂 电磁波 骨料 吸波
研究了铁晶矿砂水泥基
复合材料
在3mm,8mm,3cm波段及2~18GHz频率范围内的电磁波吸收特性。结果表明铁晶矿砂水泥基
复合材料
具有较好的透射特性及一定的反射特性,是水泥基
复合材料
的理想骨料。
http://www.polymer.cn/research/ct_info341
水热合成纳米TiO2-Fe2O3
复合材料
及其光催化性能
关键字:纳米复合氧化物 水热合成 光吸收性能 光催化性能
以TiCl4,FeCl3·6H2O和 NH3·H2O为原料,把TiCl4和FeCl3·6H2O按照化学计量比共同水解,得到的水合氧化物中间体放入高压釜中在180℃、0.8MPa下进行反应,经过滤、洗涤、烘干,得到纳米TiO2-Fe2O3
复合材料
。XRD分析证明产品为锐钛矿结构。TEM形貌观察,粒子基本为球形,粒径20~30nm;将样品均匀分散在甘油-水混合液中,利用UV—1200紫外-可见分光光度计测试了样品的光吸收性能,发现该纳米
复合材料
对...
http://www.polymer.cn/research/ct_info202
FePc/TiO2纳米光催化剂的制备与光催化性能研究
关键字:FePc TiO2基
复合材料
光催化
采用sol-gel方法,制备了FePc/TiO2纳米光催化剂,采用XRD、UV-vis、荧光光谱对光催化剂进行了表征,以罗丹明B为降解目标物,研究了FePc/TiO2在紫外光照射(中心波长364nm)下的光催化活性。FePc敏化TiO2提高了光催化活性,其可能机理是, 在sol-gel制备及后处理过程中,TiO2与FePc之间形成了较强相互作用,即某种较强的化学键合,可以促进能量与电子的转移,促使光生电子与空穴的有效分离,提高了光催化量子效率。
http://www.polymer.cn/research/ct_info200
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