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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 仪器仪表 机械企业 500强 的搜索结果 共有结果1355,当前从第101条到第110条,本次搜索耗时0.0156718
 
纤维增强不饱和聚酯的研究进展
关键字:纤维,增强,不饱和,聚酯,研究,进展,
         纤维增强复合材料始于1908年,20世纪40年代玻璃纤维增强UP开始商品化。纤维增强UP具有良好的性价比,优异的加工性、力学性能和耐化学性等,在航空、汽车、印刷集成电路等领域有极为广泛的应用。随着UP改性技术的发展,纤维增强UP已逐渐成为UP改性的重点。采用纤维增强UP制备的复合材料的性能受许多因素影响,本文主要从影响材料性能的因素方面,总结了近几年来纤维增强UP复合材...
http://www.polymer.cn/Industry/industry831.html
 
玻璃纤维毡增强热塑性复合片材
关键字:玻璃,纤维,增强,塑性,复合,
         玻璃纤维毡增强热塑性复合材料(Glass mat reinforced thermoplastics,GMT)是以热塑性树脂为基体,以玻璃纤维毡为增强骨架的板片结构材料。具有韧性好,强度高,密度小(仅为金属的1/5—1/7),优良的耐腐蚀性和耐热性,良好的成型性,废料可再生利用并可长期存放等优点,是低能耗、无环境污染的绿色环保材料,是现今国际上极为活跃的复合材料开发品种,有广泛应用领域,销售量...
http://www.polymer.cn/Industry/industry830.html
 
纤维增强不饱和聚酯的研究进展
关键字:纤维,增强,不饱和,聚酯,研究,进展,
  纤维增强复合材料始于1908年,20世纪40年代玻璃纤维增强UP开始商品化。纤维增强UP具有良好的性价比,优异的加工性、力学性能和耐化学性等,在航空、汽车、印刷集成电路等领域有极为广泛的应用。随着UP改性技术的发展,纤维增强UP已逐渐成为UP改性的重点。采用纤维增强UP制备的复合材料的性能受许多因素影响,本文主要从影响材料性能的因素方面,总结了近几年来纤维增强UP复合材料的研究进展。   1、UP组成对其复合材料性能的...
http://www.polymer.cn/Industry/industry809.html
 
增韧增强PP复合材料的研究
关键字:增韧,增强,复合,材料,研究,
周 媛 谢雁 刘新民 潘炯玺 (青岛科技大学高分子工程材料研究所,山东青岛,266042)         摘要: 研究了聚丙烯(PP)种类,增韧剂丙烯一辛烯共聚物、苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物/三元乙丙橡胶(SBS/EPDM) CaCO3用量对PP复合材料性能的影响。结果表明:以PP EPF30M为基体树脂,SBS/EPDM为增韧剂,CaC03为增强剂,当添加SBS/EPDM质量分数为25%,CaC03质量分数为19%时,制得的增韧增...
http://www.polymer.cn/Industry/industry406.html
 
增韧增强阻燃聚丙烯的研制
关键字:增韧,增强,阻燃,聚丙烯,研制,
吕明福    张师军   张薇    尹华    邵静波  吕芸 (中国石油化工股份有限公司北京化工研究院,北京,100013)   采用溴/锑复合阻燃剂、三元乙丙橡胶(EPDM)和无碱玻璃纤维对聚丙烯(PP)进行了复合改性研究,考察了复合阻燃剂、EPDM和无碱玻璃纤维含量对PP性能的影响。研究结果表明,溴/锑复合阻燃剂对PP有良好的阻燃作用;EPDM对PP有很好的增韧作用,并且可以提高...
http://www.polymer.cn/Industry/industry35.html
 
电石渣增强改性PVC塑料的研究
通过扫描电镜、X射线衍射仪和粒径分析等对电石法生产聚氯乙烯(PVC)过程中产生的废渣——电石渣进行理化性质表征,结果表明,电石渣主要成分是氢氧化钙,且含有少量的镁铁化合物,其中位径为8 μm。将电石渣作为填料应用到硬质PVC塑料中,并采用偶联剂对其改性,研究了偶联剂种类及用量、改性电石渣用量对PVC塑料性能的影响,研究表明,电石渣填充PVC塑料的各项性能与重质碳酸钙填充效果相近,偶联剂KH570改性电石渣效果最好,...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19336
 
PAM增强SA打印成型3D水凝胶支架的研究
近年来,水凝胶制备与3D快速成型技术相结合,已成为开发组织工程支架的一种有效途径。但天然凝胶如壳聚糖、琼脂、明胶、海藻酸钠(SA)最主要的一个缺陷就是机械强度不足。本文用聚丙烯酰胺(PAM)增强SA水凝胶[1]并介绍了其3D支架制备工艺流程。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18924
 
注塑超高分子量聚乙烯的自增强研究
超高分子量聚乙烯( UHMWPE)具有优异的耐磨损,抗冲击和生物相容等性能,是目前人工关节的首选材料[1]。但由于极高的熔体粘度使其成型加工困难,目前只能采用压制烧结和柱塞挤出。改善UHMWPE的加工性能,使其能采用常规熔体注塑成型,能有效提高成型效率,减少制品结构缺陷,具有重要的实际应用意义。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18625
 
高强高模聚酰亚胺纤维的结构与性能
聚酰亚胺是高性能聚合物的典型代表,聚酰亚胺纤维作为高技术纤维的一个品种,具有高强高模、耐高温、耐辐射等优良的性能,有望在国民经济和国防建设上得到广泛应用。但聚酰亚胺纤维制备过程中的关键科学和技术问题尚未得到很好解决,如聚合物的分子结构与纤维性能的关系、刚性链的凝聚态结构对纤维性能的影响、以及从纤维成形到后处理过程中造成的缺陷、结晶与取向等问题,阻碍了聚酰亚胺纤维的规模化制备。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16975
 
纳米粒子增韧增强聚丙烯的研究
当丰田公司二十多年前推出粘土/尼龙-6 纳米复合材料时,人们普遍认为这是一项革命性技术,将全面替代微米尺度复合材料。随着时间的推移,人们逐渐发现在硬质聚合物中添加具有低长径比的纳米填料(如粘土、纳米颗粒等),并不能轻易获得性能提高。通常而言,由于纳米无机填料自身的高刚性,很容易实现复合体系的模量增加。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16900
 
 
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