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纤维增强摩擦复合材料
关键字:纤维,增强,摩擦,复合,材料, 摘要: 本文对摩擦材料中增强纤维的选用进行了综述,探控讨了钢纤维、玻璃纤维、碳纤维等在摩擦材料中应用的优缺点及对摩擦材料性能的影响以及息样优化纤维增强摩擦材料,并指出高性能纤维增强摩擦材料必然会替代石棉基摩擦复合材料。 1 前言 ...
http://www.polymer.cn/Industry/industry886.html |
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纤维增强摩擦复合材料
关键字:纤维,增强,摩擦,复合,材料, 石棉作为一种天然矿物纤维,具有质轻、价廉、分散性好、摩擦磨损性能好、增强效果好等特点,因此在摩擦材料中得到了广泛的应用。从上世纪20一80年代,石棉基摩擦材料几乎是一统天下。自从上世纪70年代,石棉及其高温分解物被确认属于致癌物质后,许多国家对石棉的使用都做出了具体的规定。瑞士及德国规定1988年生产的汽车不能使用石棉基摩擦材料。美国也有10年内禁止使用石棉的提案[1]。与此...
http://www.polymer.cn/Industry/industry829.html |
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纤维增强摩擦复合材料
关键字:纤维,增强,摩擦,复合,材料, 摘要:本文对摩擦材料中增强纤维的选用进行了综述,探控讨了钢纤维、玻璃纤维、碳纤维等在摩擦材料中应用的优缺点及对摩擦材料性能的影响以及息样优化纤维增强摩擦材料,并指出高性能纤维增强摩擦材料必然会替代石棉基摩擦复合材料。 关键词:摩擦材料 增强纤维 复合材料 摩擦 磨损 1前言 石棉作为一种天然矿物纤维,具有质轻、价廉、分散性好、摩擦磨...
http://www.polymer.cn/Industry/industry142.html |
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纤维增强摩擦复合材料
关键字:纤维,增强,摩擦,复合,材料, 摘要:本文对摩擦材料中增强纤维的选用进行了综述,探控讨了钢纤维、玻璃纤维、碳纤维等在摩擦材料中应用的优缺点及对摩擦材料性能的影响以及息样优化纤维增强摩擦材料,并指出高性能纤维增强摩擦材料必然会替代石棉基摩擦复合材料。 关键词:摩擦材料 增强纤维 复合材料 摩擦 磨损 1前言 石棉作为一种天然矿物纤维,具有质轻、价廉、分散性好、摩擦磨...
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高分散性增强聚合纤维
关键字:分散性,增强,聚合,纤维, 本发明公开了一种可以在基体材料中提供分散性和强度的合成聚合物增强纤维。该基体材料可以为混凝土、砂浆、喷浆混凝土和沥青。单个纤维体基本上没有应力断裂和基本上无原纤化,沿着其延长长度具有一般四边形横截面外形。优选的纤维和含有该纤维的基体材料证明除了具有分散性和韧性之外还具有极好的易修整性。
公开号 CN 1 405 110 A
公开日 2003年3月26日...
http://www.polymer.cn/Industry/industry60.html |
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兼具高强度与高韧性的纯疏水缔合凝胶
关键字:疏水缔合凝胶,拉伸强度,压缩强度,断裂伸长率,弹性回复 本文以丙烯酰胺(AM)和(2-丙烯酰胺基)乙基十二烷基二甲基溴化铵(AMQC12)为原料,在水介质中采用自由基溶液聚合方法,制备了完全由疏水缔合作用形成的透明的疏水缔合水凝胶(AQ-gels)。AQ-gels系列水凝胶的化学组成由1H NMR表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14938 |
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生物医用材料自增强工艺的研究现状及前景展望
关键字:生物医用材料 自增强 拉伸强度 介绍了生物医用材料自增强的概念,重点介绍了纺丝、熔体注塑和挤出、纤维集束模压成型、定向自由拉伸、固态挤出、成纤模压等自增强工艺,对这些自增强工艺的原理作了简要的介绍,并对生物医用材料的发展前景进行了展望。
http://www.polymer.cn/research/dis_info418 |
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兼具高强度与高韧性的纯疏水缔合凝胶
关键字:疏水缔合凝胶,拉伸强度,压缩强度,断裂伸长率,弹性回复 本文以丙烯酰胺(AM)和(2-丙烯酰胺基)乙基十二烷基二甲基溴化铵(AMQC12)为原料,在水介质中采用自由基溶液聚合方法,制备了完全由疏水缔合作用形成的透明的疏水缔合水凝胶(AQ-gels)。AQ-gels系列水凝胶的化学组成由1H NMR表征。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14938 |
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生物医用材料自增强工艺的研究现状及前景展望
关键字:生物医用材料 自增强 拉伸强度 介绍了生物医用材料自增强的概念,重点介绍了纺丝、熔体注塑和挤出、纤维集束模压成型、定向自由拉伸、固态挤出、成纤模压等自增强工艺,对这些自增强工艺的原理作了简要的介绍,并对生物医用材料的发展前景进行了展望。
http://www.polymer.cn/research/dis_info418 |
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纳米二氧化硅粒子增强聚丙烯的研究
关键字:纳米粒子,聚丙烯,增强效应 当丰田公司二十多年前推出粘土/尼龙一6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,原因在于纳米填料在聚合物基体中形成大量强相互作用界面,从而显著改善聚合物的各项力学性能。
随着时间的推移,人们逐渐发现在硬质聚合物(此处所说的“硬质聚合物”没有严格的定义,只是为了和橡胶、凝胶等“软质”聚合物区分开来)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...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18298 |
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