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CO2参与的纤维素溶解
新技术
及其衍生化研究
关键字:纤维素溶解加工,二氧化碳,溶解,纤维素酯,绿色材料
纤维素是自然界中分布最广、储量最大的天然高分子材料。在全球经济、社会发展所面临的日益严峻的资源、能源短缺以及环境污染等问题的大背景下,研究纤维素加工与转化
新技术
、新方法,开发环境友好的能源、化学品及材料,对于发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会具有重要意义。由于自身聚集态结构的特点(较高的结晶度、分子间和分子内存在氢键),纤维素不能熔融,也很难溶解于常规溶剂,这极大地限制了纤维素材料的...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19298
微纳层叠功能复合材料的制备
新技术
关键字:微纳,层叠,取向,共挤出,复合材料
近年来,市场对复合材料需求的大幅增长极大地促进了复合材料加工技术的发展。现有 通过表面处理技术、多层复合技术、层状共混技术等制备具有多层结构的复合材料,而近期 出现了具有工艺简单等优点的层叠制备技术,该技术是将不同的高分子材料共挤出后,通过 层倍增器多次分割和叠合,制备出具有交替层叠结构的复合材料。但现有的层倍增器具有结
http://www.polymer.cn/research/sy_info17077
高温液相色谱技术-适合工业应用的
新技术
关键字:高温溶剂梯度液相色谱分离技术
高温溶剂梯度液相色谱分离技术(HT-HPLC)在很短的时间内,可以根据组分差异分离聚烯烃,是一种超强的聚烯烃分离技术。
http://www.polymer.cn/research/sy_info14938
高温液相色谱技术-适合工业应用的
新技术
关键字:高温溶剂梯度液相色谱分离技术
高温溶剂梯度液相色谱分离技术(HT-HPLC)在很短的时间内,可以根据组分差异分离聚烯烃,是一种超强的聚烯烃分离技术。
http://www.polymer.cn/research/ct_info1162
高性能无卤阻燃高分子泡沫材料制备
新技术
关键字:高性能,无卤阻燃,聚合物,泡沫材料
高分子泡沫材料在国民经济重要领域应用广泛,但其化学组成以碳、氢元素为主,是高分子与气体的固气复合材料,极易燃烧,氧指数低,本体材料阻燃即很难,泡孔多、密度小、泡孔壁薄、比表面积大且内含大量助燃气体空气,很难阻燃。近年来,因高分子泡沫材料燃烧引发的重大火灾频发,给人民生命财产造成巨大损失,急需发展高性能无卤阻燃高分子泡沫材料制备
新技术
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info19149
CO2参与的纤维素溶解
新技术
及其衍生化研究
关键字:纤维素溶解加工,二氧化碳,溶解,纤维素酯,绿色材料
纤维素是自然界中分布最广、储量最大的天然高分子材料。在全球经济、社会发展所面临的日益严峻的资源、能源短缺以及环境污染等问题的大背景下,研究纤维素加工与转化
新技术
、新方法,开发环境友好的能源、化学品及材料,对于发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会具有重要意义。由于自身聚集态结构的特点(较高的结晶度、分子间和分子内存在氢键),纤维素不能熔融,也很难溶解于常规溶剂,这极大地限制了纤维素材料的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info19142
微纳层叠功能复合材料的制备
新技术
关键字:微纳,层叠,取向,共挤出,复合材料
近年来,市场对复合材料需求的大幅增长极大地促进了复合材料加工技术的发展。现有 通过表面处理技术、多层复合技术、层状共混技术等制备具有多层结构的复合材料,而近期 出现了具有工艺简单等优点的层叠制备技术,该技术是将不同的高分子材料共挤出后,通过 层倍增器多次分割和叠合,制备出具有交替层叠结构的复合材料。但现有的层倍增器具有结
http://www.polymer.cn/research/dis_info18555
高分子加工形态控制与
新技术
关键字:高分子制品,形态控制,结构与性能,加工中的高分子物理
高分子成型加工中,温度和力场对高分子的形态发展和形成具有重要影响,通过成型加工方法控制高分子及其共混复合材料的形态和性能,是获得高性能高分子材料的重要手段,如近年来发展的高压成型技术、动态保压技术、电磁振荡技术、原位成纤等技术与方法取得了重要的研究成果。如同定向聚合、可控聚合、分子自组装等技术从分子水平对材料进行结构控制一样,高分子成型加工就是利用加工中的温度场、剪切场控制高分子及其共混复合材料的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10865
Mn1.1Fe0.9P0.8Ge0.2室温磁致冷材料的制备
新技术
关键字:室温磁制冷,机械合金化,放电等离子烧结,mn1.1fe0.9p0.8ge0.2
利用机械合金化(mechanical alloying,简称MA)和放电等离子烧结技术(spark plasma sintering,简称SPS 技术)制备了Mn1.1Fe0.9P0.8Ge0.2 室温磁致冷材料。利用XRD 和SEM 分析了烧结样品的相结构和显微组织。发现材料在合金化之后形成了单相结构,并在SPS 烧结后保持不变。此外DSC 的测量结果表明所制备烧结样品的居里温度Tc 在-11℃附近,可应用于室温区磁制冷。上述结果说...
http://www.polymer.cn/research/dis_info6979
生态纺织品检测的
新技术
快速溶剂萃取仪的应用
关键字:生态纺织品检测,快速溶剂萃取仪
http://www.polymer.cn/Industry/industry3497.html
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