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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 复合材料 商用飞机 的搜索结果 共有结果3735,当前从第1441条到第1450条,本次搜索耗时0.031332
 
第二届世界复合材料破坏评估:三轴荷载作用下复合材料层合板的破坏
关键字:复合材料层合板;应力分析;破坏准则;强度

http://www.polymer.cn/Industry/industry3509.html
 
含苯并噁嗪-双邻苯二甲腈树脂及其复合材料的制备与性能
关键字:邻苯二甲腈树脂,复合材料,制备,性能,电磁波吸收,碳纳米管复合材料

http://www.polymer.cn/Industry/industry2706.html
 
环氧树脂/双酚S硼酚醛树脂/纳米SIO2复合材料的制备

http://www.polymer.cn/research/sy_info19367
 
定向Fe3O4-GNS/BMI耐磨复合材料的制备
关键字:石墨烯、定向、双马来酰亚胺、摩擦
本文采用简单的共沉淀法将Fe3O4纳米棒负载到还原的氧化石墨烯(GNS)表面,制备出负载棒状Fe3O4的还原氧化石墨烯(Fe3O4-GNS)杂化复合纳米粒子。接着,在磁场诱导下将Fe3O4-GNS加入双马来酰亚胺(BMI)树脂中采用浇铸法制备出定向Fe3O4-GNS/BMI复合材料,并研究其对BMI树脂力学和摩擦性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19337
 
不同CaC03分散相高填充LLDPE复合材料流变特性研究
关键字:CaC03; LLDPE;分散效果;流变;
摘要:填料颗粒在聚合物基体中的分散状态对填充复合材料的流变行有着重要的影响。本文通过改变密炼机转速和混合时间得到不同碳酸钙( CaC03)分散相的CaC03/LLDPE(线性低密度聚乙烯)复合材料,使用SEM及图像分析软件定量地分析CaC03分散相颗粒粒径的变化,研究了CaC03颗粒在LLDPE中的分散形态对材料稳态流变性能和动态流变性能的影响。研究表明,在低剪切速率区CaC03颗粒粒径变化对复合材料流变行为有较明显的影响,CaC03颗粒粒径...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19216
 
聚乙烯醇/黑色素复合材料的制备及热稳定性研究
聚乙烯醇(PVA)是一种综合性能优异的水溶性高分子,可由非石油路线大规模生产,价格低廉,其耐油、耐溶剂及气体阻隔性能出众,在烃类溶剂、农药、石油等包装运输方面具有独特优势。由于PVA高分子链相邻羟基间易形成大量的分子内和分子间氢键,使其热分解温度(200-250℃)与熔点(约226℃)接近,熔融时即发生热分解,因而难以热塑加工。目前PVA的应用主要基于溶液法生产纤维、薄膜等低维制品或用作助、辅材料,难以制备厚壁和形状...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19106
 
竹纤维/聚乳酸/聚丙烯复合材料的制备和性能研究
天然纤维具有环境友好、资源丰富及性能良好等优点,因此,以天然纤维代替人造纤维增强聚合物复合材料的研究也越来也受到重视[1]。竹纤维经过适当改性后与可降解塑料如PLA、PCL等共混制备绿色复合材料[2,3]。本文采用聚乳酸与聚丙烯共混物作为基体,加入不同含量竹纤维制备可降解复合材料,研究了复合材料的力学性能、热学性能和微观结构。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19086
 
超支化剑麻纤维素纤维/环氧复合材料的制备及性能研究
在过去的二十年天然纤维聚合物材料得到了研究者的极大支持和关注,从实验室和基础工作到产业化的实现。剑麻纤维是天然纤维的一种,它是一种可再生,可降解,对环境污染小的天然高分子材料,具有模量高,低磨损,低密度等,容易种植,生长周期短。每年世界上有将近450万的产值[1-2]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19080
 
基于改性贝壳粉填充的尼龙6复合材料制备及性能研究
贝壳的外壳则被当作固体废弃物丢弃或填埋,据统计我国从1990年至2010年累计产出9595.74万吨废弃贝壳。贝壳中碳酸钙含量达到95%以上,是一种经过长时间进化、天然的有机一无机杂化材料,尤其是其珍珠层具有高强度、高韧性的特性。因此,将贝壳作为聚合物填料使用无疑可实现海洋可再生资源的资源化利用,变废为宝,同时减少矿石资源消耗和环境污染,是一项兼具理论意义和实用价值的课题。通过偶联剂处理虽可提高贝壳粉体与聚合物...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19077
 
纳米纤维素及其复合材料的制备及结构与性能研究
纤维素是世界上最丰富的天然和可再生材料之一,纤维素资源的开发与应用具有重要战略意义。纤维素以多层次结构存在于植物纤维。纤维素分子链通过分子链间氢键和范德华力紧密结合形成结晶体。纤维素结晶与非晶纤维素连接形成了纤维素原纤。纳米纤维素纤维( CNF)由若干纤维素原纤通过氢键作用聚集形成,尺寸一般在20-40纳米。CNF再聚集形成了纤维素微纤,与半纤维素和木质素共同构成了宏观的纤维素纤维。纳米纤维素材料具有极高的...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19045
 
 
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