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:中国聚合物网 > 资料 >
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玻璃钢 复合材料 发展
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需求强劲我国加快汽车涂料产业
发展
关键字:汽车涂料
http://www.polymer.cn/Industry/industry2349.html
2009年中国石油橡胶业务及未来
发展
关键字:中国石油,橡胶
http://www.polymer.cn/Industry/industry2286.html
胶带标准化技术现状及
发展
趋势
关键字:胶带,标准
http://www.polymer.cn/Industry/industry2268.html
塑料用抗静电剂的种类及
发展
关键字:抗静电剂
摘要:本文介绍了塑料用抗静电剂的种类及特性,概述了国内外的
发展
状况,并对
发展
方向及趋势做了论述。 关键词:塑料 抗静电剂 种类
发展
http://www.polymer.cn/trading/data_info/0-238
中国大陆高分子科学
发展
现状及情况分析(2002,3)
中国大陆高分子科学
发展
现状及情况分析(2002,3) (刊于2002年两岸三地高分子液晶态与超分子有序态学术研讨会 武汉) 胡汉杰1) 马 劲2) 1) 国家自然科学基金委员会化学学部 2) 国家自然科学基金委员会材...
http://www.polymer.cnt//ss/huhanjie/publicationsshow_47.html
二次流动过程中HDPE/PC微纤
复合材料
的结构与性能
关键字:二次流动;多种结晶结构;聚碳酸酯;聚乙烯;力学性能
本文通过热拉伸微纤化技术获得聚乙烯/聚碳酸酯原位微纤共混物,在二次熔体流动过程中,研究聚乙烯/聚碳酸酯(HDPE/PC)微纤共混物形态结构的形成与演变。扫描电子显微镜(SEM)测试发现,多种高取向结晶结构(hybrid shish-kebab and typical shish-kebab)在HDPE/PC微纤
复合材料
整个厚度区域大规模的形成。在二次熔体流动过程中,PC微纤的引入导致剪切场的重新分配和放大,使得聚乙烯分子链在整个厚度方向发生高度取向,一部...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19310
聚丁二酸丁二醇酯全生物降解
复合材料
的界面行为以及性能研究
关键字:聚丁二酸丁二醇酯, 氧化淀粉,多壁碳纳米管,界面行为,微孔发泡
氧化改性淀粉,通过控制氧化淀粉的表面能和形貌,以提高淀粉与聚丁二酸丁二醇酯的浸润角,研究不同界面作用下
复合材料
的氢键作用力对其性能影响的规律。制备PBS离聚物(PBSi),考察离子化程度、离子聚集等对静电作用力影响机理。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19303
通过相界面上立构复合晶体的可控构筑实现聚乳酸共混
复合材料
的高性能化
关键字:聚乳酸,立构,共混,复合,高性能
聚乳酸(PLA)是一种可完全以玉米等可再生的植物资源为原料、使用后在自然环境中可完全生物降解的绿色高分子材料,具有生物相容性好、力学强度高、容易加工成型等突出优点,有望广泛替代传统石油基非生物可降解高分子在生物医用材料、汽车工业、食品包装等领域得到广泛应用。然而,结晶速率慢(过慢的结晶速率使采用普通加工成型方法获得制品常呈非晶态,耐热性和耐久性都很差)、韧性差(断裂伸长率和冲击强度均很低)的缺点...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19267
纳米碳材料在聚合物基体中的协同分散
关键字:高分子纳米
复合材料
,石墨烯,碳纳米管,杂化修饰,协同分散
如何实现无机纳米颗粒在聚合物基体中的均匀分散或充分剥离是获得性能优异的高分子纳米
复合材料
的关键因素之一。我们利用几种常见的纳米构筑基元(如碳纳米管、石墨烯、蒙脱土、水滑石)之间的物理相互作用(如-相互作用、静电相互作用、氢键相互作用)(Scheme 1),成功实现了不同种类纳米颗粒之间的物理杂化,获得了多种纳米杂化材料或复合物,其在水相或有机相中可稳定均匀分散,并由此可进一步实现其在聚合物基体中的协同分...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19253
聚丁二酸丁二醇酯/埃洛石纳米管
复合材料
流变性能及发泡性能研究
关键字:聚丁二酸丁二醇酯;埃洛石纳米管;超临界二氧化碳;流变性能;发泡
摘要:本文采用天然的埃洛石纳米管(HNT)作为填料对PBS进行增强改性,研究HNT含量和发泡工艺参数对
复合材料
流变性能和发泡性能的影响。结果表明:PB S/HNT
复合材料
的复数黏度、储能模量和损耗模量度随HNT含量的增加逐渐增大:高压毛细管流变实验表明HNT使PB S/HNT
复合材料
的非牛顿指数降低,稠度增大。llOoC为最佳饱和温度,此时泡孔平均直径最小,泡孔密度最大。在60-120min的保压时间内,延长保压时间有利于促进C02溶解,提高发泡...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19207
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