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材料 质检 润滑
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高分子纳米
材料
加工微型实验设计与应用
关键字:微型实验,静电纺丝,纳米粉体,纳米纤维,纳米
材料
本文通过介绍多维摆动式纳米球磨技术在微型试验中及生产中的优势,多维摆动式纳米球磨技术和多层次纳米球磨技术的原理和应用,纳米球磨技术在植物类纳米粉体加工中突出的优势和特点,说明了零维纳米
材料
的制备及特点。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14173
高分子
材料
与工程专业“卓越工程师”培养研究
关键字:卓越工程师,高分子
材料
与工程专业,培养计划,研究
2010年教育部启动了“卓越工程师”培养计划,对促进高等教育面向社会需求培养人才,全面提高工程教育人才培养质量具有十分重要的示范和引导作用。高等学校在培养学生获得塑料、橡胶、纤维、粘合剂和涂料等行业所需的专业知识、成为未来的高分子
材料
专业工程师方面发挥着举足轻重的作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14171
几种笼型硅倍半氧烷对三元乙丙橡胶绝热
材料
性能的影响
关键字:笼型硅倍半氧烷,绝热
材料
,线烧蚀率
本文在将三种笼型硅倍半氧烷(POSS)应用于三元乙丙橡胶(EPDM)绝热
材料
,同时研究了在不同硫化体系下含有笼型八苯基硅倍半氧烷(OPS)的三元乙橡胶绝热
材料
的性能。测定了EPDM/POSS 绝热
材料
的力学性能、线性烧蚀率等主要性能。结果表明,和其他笼型硅倍半氧烷相比,八苯基笼型硅倍半氧烷可有效地降低三元乙丙橡胶内绝热
材料
的线烧蚀率,采用硫磺-促进剂硫化体系后可使EPDM / OPS绝热
材料
的线烧蚀率从0.078 ...
http://www.polymer.cn/research/dis_info13809
Stocks法则在聚合物基梯度功能
材料
制备中的应用
关键字:Stocks 法则,梯度功能
材料
,流延,导电
运用Stocks 法则,借助于悬浮液流延法制备了PVB/Cu 导电梯度功能
材料
,并对其梯度结构和
材料
的电性能进行了表征。光学显微镜观察表明,Cu 粉在膜的厚度方向上呈连续梯度分布;电性能测试结果表明,
材料
一侧的表面电阻率保持在1015Ω数量级,另一侧的表面电阻率降为105Ω数量级,逾渗转变发生在Cu 粉含量30~40wt%之间。实验事实证明,悬浮液流延法是一种制备组分呈连续梯度分布的填充复合型聚合物基梯度
材料
的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info13760
木塑复合
材料
流变行为的研究
关键字:木塑复合
材料
,流变行为,相容性,计算机模拟
本文研究了高填充木塑复合
材料
的剪切变稀、拉伸变稀,应变软化、反触変、多尺度结构松弛等非线性行为。首次将傅里叶流变学方法应用于聚合物与木粉相容性分析,显示出可在更大浓度范围适用的优点。含细胞腔的木粉与聚合物共混物属于可形变粒子-熔体-微孔复杂体系,在挤出成型时需要超过临界压力才能获得光滑表面。研究结果表明,提高相容性对于粘弹性影响很大,有利于获得光滑表面,剪切变稀符合Cross 方程,粘度与木粉含量的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info13709
聚乳酸/氧化石墨烯纳米复合
材料
的制备和结晶行为
关键字:氧化石墨烯,纳米复合
材料
,结晶
本文用溶液法制备了聚乳酸(PLLA)/氧化石墨烯(GOs)纳米复合
材料
。采用DSC 和POM研究了GOs 对PLLA 结晶行为的影响。DSC 结果表明GOs 可明显提高PLLA 结晶速率但不改变其结晶机理,POM 结果表明GOs 可增加PLLA 基体中的成核密度,起到成核剂作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13669
SiC/不饱和树脂摩阻
材料
的制备和性能研究
关键字:不饱和树脂,复合
材料
,耐磨性能,摩擦系数
本文选用不饱和树脂作为基体
材料
,偶联剂处理过的碳化硅作为填料,制备具有较好耐磨性和较高摩擦系数的聚合物基复合
材料
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13652
多铁性复合
材料
的多功能转换研究
关键字:多铁性,复合
材料
,磁电性能,多功能
多铁性复合
材料
不仅具备铁电
材料
的压电效应、铁磁
材料
的磁致伸缩效应以及铁性聚合物的柔韧性,而且由于多重铁性
材料
在电场与磁场之间产生耦合效应而产生独特的磁-力-电耦合性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13593
生物降解高分子纳米复合
材料
制备、结构与性能研究
关键字:生物降解高分子, 纳米复合
材料
, 结构与性能
生物降解高分子
材料
在过去的20 多年里受到了越来越广泛的关注和重视。但是,生物降解高分子
材料
的一些缺点,如较差的力学性能、较慢的结晶速率等限制了它们的进一步应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13564
新型可溶性高性能
材料
——含芴聚亚胺酮
关键字:高性能
材料
,聚亚胺酮,可溶性,钯催化
在特殊用途上高性能聚合物被认为是极具价值的一类聚合物,由于其显著的物理特性,可被运用于汽车、飞机、航天等工业及医药行业。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13524
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