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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 复合材料 汽车工业 应用 的搜索结果 共有结果6354,当前从第101条到第110条,本次搜索耗时0.0312518
 
补强性促进剂GBS 及其在橡胶纳米复合材料中的应用
关键字:补强性促进剂 N-亚甲基羧基-2-苯并噻唑次磺酰胺 天然橡胶 蒙脱土 纳米复合材料
研究了新型补强性促进剂N-亚甲基羧基-2-苯并噻唑次磺酰胺(GBS)在天然橡胶和天然橡胶/蒙脱土纳米复合材料中的硫化特性和硫化胶的性能,并通过红外光谱、交联密度测定、橡胶加工分析仪等手段研究了蒙脱土与橡胶的相互作用。结果表明,GBS 是一种硫化特性类似促进剂CZ 的新型次磺酰胺类促进剂,其硫化特性优良,分解产物对环境无污染。GBS 不仅能促进橡胶硫化,而且能提高蒙脱土对天然橡胶的补强效果。而使用促进剂M...
http://www.polymer.cn/research/dis_info2919
 
大型SMC复合材料艇身整体模压成型技术应用研究与开发
关键字:SMC复合材料,大型,艇身,整体模压成型技术

http://www.polymer.cn/Industry/industry3336.html
 
智能型可生物降解导电高分子纳米复合材料与医学应用
关键字:导电高分子,聚苯胺,羟基磷灰石,纳米复合材料,骨再生
骨骼缺损后由于细胞信号传导和力学传导中断,导致组织再生能力下降。而传统的骨修复材料缺乏必要的信号传导能力和力学性能。近年来,随着高分子材料在生物医学领域研究的深入,导电高分子以其特有的化学和物理性质受到国内外学者的广泛重视[1]。最新研究表明,聚苯胺、聚吡咯等导电性高分子可作为一种新型的智能生物材料,用于神经、心肌及其它组织器官的修复。具有电活性的生物支架材料能够通过被施加适当的电信号,控制组织细胞...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10582
 
热力学第一定律与物理变分原理及其在复合材料中的应用
关键字:热力学第一定律 物理变分原理 不可逆热力学 复合材料 基本方程
本文和作者以前的一些论文提出热力学第一定律包含了一个普适的物理变分原理,这是迄今为止尚未被完全认识的原理,只要严格根据这一普适变分原理,便可以导出物理和力学中的许多变分原理,进而导出相关的一些已有的和新的控制方程。本文利用这一理论和不可逆热力学理论,引入惯性熵和惯性热的概念,导出了复合材料中热弹性问题的精确变分原理和有限速度传播的热传导方程。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7883
 
补强性促进剂GBS 及其在橡胶纳米复合材料中的应用
关键字:补强性促进剂 N-亚甲基羧基-2-苯并噻唑次磺酰胺 天然橡胶 蒙脱土 纳米复合材料
研究了新型补强性促进剂N-亚甲基羧基-2-苯并噻唑次磺酰胺(GBS)在天然橡胶和天然橡胶/蒙脱土纳米复合材料中的硫化特性和硫化胶的性能,并通过红外光谱、交联密度测定、橡胶加工分析仪等手段研究了蒙脱土与橡胶的相互作用。结果表明,GBS 是一种硫化特性类似促进剂CZ 的新型次磺酰胺类促进剂,其硫化特性优良,分解产物对环境无污染。GBS 不仅能促进橡胶硫化,而且能提高蒙脱土对天然橡胶的补强效果。而使用促进剂M...
http://www.polymer.cn/research/dis_info2919
 
大型SMC复合材料艇身整体模压成型技术应用研究与开发
关键字:SMC复合材料,大型,艇身,整体模压成型技术

http://www.polymer.cn/Industry/industry3336.html
 
补强性促进剂GBS 及其在橡胶纳米复合材料中的应用
关键字:补强性促进剂 N-亚甲基羧基-2-苯并噻唑次磺酰胺 天然橡胶 蒙脱土 纳米复合材料

http://www.polymer.cn/Industry/industry2024.html
 
傅立叶变换显微红外光谱仪Nicolet iN10在复合材料分析上的应用
关键字:傅立叶变换显微红外光谱,多层复合材料,分析向导
傅立叶变换显微红外光谱仪在各个化学相关领域,如 材料、法医、化工、医学、电子等行业已得到越来越 广泛的应用。尤在物证鉴定、失效分析、材料分析和 研究、倒置工程等领域已成首选的分析工具之一,其 作用不可替代。 如在倒置工程分析研究课题中,生物医学领域广泛应 用的输液袋是一种常见的研究材料。输液袋是多层聚 合物材料复合膜,常见的输液袋由三层或五层聚合物 材料组成。其中,多层膜的上下表面可以通过ATR技 ...
http://www.polymer.cn/trading/data_info/0-98
 
高分散性聚吡咯/石墨烯纳米复合材料的制备及其在超级电容器中的应用
超级电容器因为其高倍率性能,长期运行的稳定性和友好的环境影响等优异的特性,被认为极具发展潜力和前途[1]。石墨烯由于其高电导率,化学稳定性和高比表面积等特性成为极具吸引力的超级电容材料[2]。但是,石墨烯往往会形成不可逆的聚集体,甚至通过兀一兀堆积和范德华力重新堆叠,形成石墨,从而影响其电容性能[3]。所以提高石墨烯的分散性,阻止其重新堆积是亟需解决的一个问题。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18977
 
疏水纳米纤维素的制备及在塑料增强方面的应用
关键字:纳米纤维素,球磨,分散,复合材料
纳米纤维素具有高的比表面积、高的结晶度、低的热膨胀系数以及良好的力学性能等特点,在纳米增强复合材料方面有广泛的应用前景。但目前已有的制备方法由于存在效率低、易团聚等难题,很难实现纳米纤维素的规模化制备,从而制约了该行业的发展。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16851
 
 
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