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您现在的位置:中国聚合物网 > 全站 > 沙特基础工业公司 高密度聚乙烯 注塑级聚丙烯 的搜索结果 共有结果165,当前从第51条到第60条,本次搜索耗时0.156464
 
高密度聚乙烯非等温结晶动力学及结晶行为的模拟
关键字:高密度聚乙烯;结晶动力学;诱导时间
摘 要:通过差示扫描量热法对高密度聚乙烯的非等温结晶动力学进行了探讨,引入非等温结晶诱导时间后,比较了两种能描述聚合物在变温热历史下的结晶动力学,结果表明Nakamura法描述HDPE的结晶动力学与实验一致性比Dutta法好。在Nakamura模型中,结合线性回归分析和试差法,找到了能直接从非等温结晶实验中获取HDPE的结晶动力学参数的方法。
http://www.polymer.cn/research/dis_info1290
 
高密度聚乙烯/纳米石墨导电纳米复合材料压敏特性研究
关键字:压敏 高密度聚乙烯 纳米石墨
高密度聚乙烯(HDPE)为基体,纳米石墨为导电填料,通过双辊混炼制备了具有良好压敏特性的导电纳米复合材料。研究了纳米石墨复合材料的电学性能及压敏性能,讨论了纳米石墨含量以及加压次数对导电复合材料压敏特性的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info702
 
高密度聚乙烯非等温结晶动力学及结晶行为的模拟
关键字:高密度聚乙烯;结晶动力学;诱导时间
摘 要:通过差示扫描量热法对高密度聚乙烯的非等温结晶动力学进行了探讨,引入非等温结晶诱导时间后,比较了两种能描述聚合物在变温热历史下的结晶动力学,结果表明Nakamura法描述HDPE的结晶动力学与实验一致性比Dutta法好。在Nakamura模型中,结合线性回归分析和试差法,找到了能直接从非等温结晶实验中获取HDPE的结晶动力学参数的方法。
http://www.polymer.cn/research/ct_info426
 
高密度聚乙烯/剑麻复合材料的流变性能
关键字:高密度聚乙烯/剑麻复合材料,流变,滑移
本文采用双螺杆挤出机制备高密度聚乙烯/剑麻(HDPE/sisal)复合材料,并通过毛细管流变测试研究其流变性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15595
 
高密度聚乙烯在拉伸形变过程中的两个临界转变
关键字:高密度聚乙烯,小角X射线散射,临界转变
本工作的出发点是通过改变高密度聚乙烯的结晶条件从而控制体系的晶体形态和相结构,然后利用小角X射线散射观察高温结晶的聚乙烯的形变行为。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14512
 
高密度聚乙烯在不同基质上结晶结构的研究
关键字:高密度聚乙烯,等温结晶,结晶度
基质对HDPE 的等温结晶速率有显著影响,通过流变学、DSC 加热熔化实验以及光学观测实验可研究HDPE 在铝、不锈钢基质中完成等温结晶后的内部结构的区别。在不锈钢基质中结晶样品的熔融实验中,随着温度的升高,样品熔化分为两个阶段,显示样品由熔点差别较大的两部分晶体组成,而在铝基质中结晶的样品,内部晶体熔点相近。不锈钢基质中结晶的样品在所谓的等温结晶过程中,由于结晶潜热导致结晶温度升高,所生成的晶...
http://www.polymer.cn/research/dis_info13764
 
片晶结构的取向与高密度聚乙烯微孔膜的制备
关键字:高密度聚乙烯, 片晶, 微孔膜
采用拉伸法制备HDPE 微孔膜时,希望在预置膜中形成垂直于挤出方向排列的排状片晶结构,冷拉时短连接链拉断,片晶分离成孔,热拉使孔扩大,长连接链再结晶形成维持微孔形状的桥结构,从而形成微孔膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13302
 
氯元素参与的高密度聚乙烯热降解反应研究
关键字:高密度聚乙烯,热降解,无规断链,含氯无机化合物
本研究通过有效调整高密度聚乙烯的热降解条件,并在反应中添加一定量的含氯无机化合物以影响产物的分子量、分子量分布及链结构。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13210
 
高密度聚乙烯流动诱导结晶的理论预测
关键字:流变学,模型,等温结晶,流动诱导结晶,高密度聚乙烯
本文在Dairanieh[1]的两相流动诱导结晶模型基础之上,对其模型所涉及的四个特征时间进行归属,并进一步推导了无定形区构象张量,晶区取向张量以及结晶度随时间的本构方程,预测了简单流场作用下,高密度聚乙烯(HDPE)相对结晶度随时间的变化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9950
 
超声在线检测高密度聚乙烯熔体的取向与解取向过程
关键字:高密度聚乙烯 超声检测 取向 松弛
在加工过程中,聚合物熔体受到剪切作用,分子链沿某个特定方向平行排列,这就是取向。取向结构显著影响了高分子材料的许多性能,如力学性能、热性能、光学性能、结晶性能和阻隔性能[1-2]。因此,多年来取向结构一直是聚合物研究的热点,目前已经发展了多种表征取向结构的方法,如广角X 射线衍射、红外二向色性、光学双折射以及偏振荧光等,但是现有的方法大多是离线表征,不能实时跟踪检测聚合物熔体的取向过程[3-4]。超声在...
http://www.polymer.cn/research/dis_info9929
 
 
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