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沙特基础工业公司 高密度聚乙烯 注塑级聚丙烯
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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
以
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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