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聚丙稀 牌号 命名 方法
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一种聚偏氟乙烯亲水改性的
方法
[P]
肖长发,李娜娜,安树林,胡晓宇. 一种聚偏氟乙烯亲水改性的
方法
[P],申请日2007-7-20,公开号200710058333.X
http://www.polymer.cn//ss/huxiaoyu/publicationsshow_1183.html
一种着色中空纤维膜的制备
方法
[P]
肖长发,胡晓宇,梁海先. 一种着色中空纤维膜的制备
方法
[P],申请日2008-12-19,公开号 200810154244.X
http://www.polymer.cn//ss/huxiaoyu/publicationsshow_1181.html
一种中空纤维膜及其制造
方法
[P]
肖长发,胡晓宇,梁海先,安树林. 一种中空纤维膜及其制造
方法
[P],申请日2008-7-21,公开号 200810053896.4
http://www.polymer.cn//ss/huxiaoyu/publicationsshow_1179.html
俄提出聚合物复合材料内应力非接触式检测新
方法
关键字:检测复合结构应力,非接触式
方法
俄罗斯国家研究型技术大学莫斯科国立钢铁合金学院的科学家首次提出一种检测聚合物复合材料内应力的非接触式
方法
,能更简单经济地评估飞机或船体部件材料结构的损坏情况,从而预测故障。相关学术文章发表在《合金和化合物杂志》上。 复合材料被广泛应用到交通运输领域。为了评估材料的质量和耐久性,评估整个结构的内应力至关重要,无论是在制造阶段,还是在使用阶段。有些复合材料在生产后的内应力达到拉...
http://www.polymer.cn/polymernews/2018-11-21/_20181121123640999.htm
以流变学
方法
表征聚乙烯分子的长支链
关键字:长支链;表征;聚乙烯;流变学
方法
;
摘要:低含量的长支链就能够强烈影响聚乙烯的加工性能,因此聚乙烯分子的长支链表征具有重要意义。但是传统的表征
方法
譬如GPC-MALIS和NMR难以探测低含量的长支链。因此采用更敏感的流变学测试
方法
对样品进行表征,结果表明:采用流变学测试
方法
可以定性以及定量地区分不同长支链含量的聚乙烯树脂。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19149
聚合物材料燃烧性和阻燃性的实验
方法
关键字:聚合物材料,燃烧性,阻燃性,研究
方法
综述了近年来国内外聚合物材料燃烧和阻燃性能实验
方法
的最新进展,介绍了极限氧数法、水平和垂直燃烧法、烟密度法、热重分析法、锥形量热仪法、辐射气化法、高温处理法等,分析了各种实验
方法
的特点,展望了聚合物材料燃烧利阻燃性能实验
方法
的发展趋势。
http://www.polymer.cn/research/ct_info1117
高分子样品的制备
方法
与其表面结构
关键字:含氟聚合物均聚物表面结构 制样
方法
聚合物的表面性能是由其表面结构决定。表面结构包括表面的化学组成与结构及微纳米几何结构。而要达到对聚合物表面结构进行设计与控制,则必须对表面层分子的化学物理性质、表面层的聚集态结构、表面结构的形成及其控制因素等进行充分研究。由于表征技术上的问题,目前材料表面结构的形成及其影响因素研究很少。本文报道了溶液的旋涂与浇铸二种制样
方法
对氟化无规共聚物,氟化嵌段共聚物与普通均聚物样品表面结构的影响。并通过和频...
http://www.polymer.cn/research/ct_info1025
以流变学
方法
表征聚乙烯分子的长支链
关键字:长支链;表征;聚乙烯;流变学
方法
;
摘要:低含量的长支链就能够强烈影响聚乙烯的加工性能,因此聚乙烯分子的长支链表征具有重要意义。但是传统的表征
方法
譬如GPC-MALIS和NMR难以探测低含量的长支链。因此采用更敏感的流变学测试
方法
对样品进行表征,结果表明:采用流变学测试
方法
可以定性以及定量地区分不同长支链含量的聚乙烯树脂。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19078
加工
方法
对PC/SEBS/Al2O3复合材料导热性能的影响
关键字:聚碳酸酯,SEBS,Al2O3导热,加工
方法
比较了以氧化铝(Al2O3)、氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物(SEBS)熔融共混挤出制得Al2O3导热绝缘母粒,然后再与聚碳酸酯(PC)熔融挤出两步法制得的PC/SEBS/Al2O3导热绝缘复合材料和将一定比例的PC、SEBS、Al2O3经双螺杆挤出机熔融挤出一步法造粒得到的PC/SEBS/Al2O3复合材料的导热系数和力学性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info15793
聚合物复合中空微球的制备
方法
进展
关键字:聚合物,复合,中空微球,制备
方法
,进展
近年来,随着科学技术的飞速发展,纳米结构材料的研究引起了人们的广泛关注,中空微球就是其中之一。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14875
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