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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 玻璃钢 复合材料 发展 的搜索结果 共有结果4310,当前从第531条到第540条,本次搜索耗时0.0312538
 
注塑成型CB/iPP/HDPE 复合材料电性能的研究
关键字:CB/iPP/HDPE 复合材料,形态,注塑成型,电性能
炭黑填充聚合物复合材料电性能的研究多集中于压制试样,然而注塑试样用途比较广泛,所以研究导电复合材料注塑样的电性能具有重要意义。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14550
 
磁粒子/纤维素复合材料吸附亚甲基蓝的研究
关键字:磁粒子/纤维素复合材料,吸附特性,亚甲基蓝
利用纤维素包裹Fe3O4纳米粒子,得到在磁场下能定向移动的磁粒子/纤维素复合材料,该复合材料具有在吸附后能在磁场作用下容易分离除去,比表面高等特点。考察了这种复合材料对亚甲基兰的吸附特性。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14459
 
基于纳米孔纤维素和甲壳素凝胶的纳米复合材料
关键字:纳米孔,纤维素,甲壳素,凝胶,复合材料
基于纳米孔三维网络结构的纤维素和甲壳素/壳聚糖凝胶具有极高孔隙率、极低密度、高比表面积,结构和性能明显不同于孔洞结构在微米和毫米量级的多孔材料。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14425
 
适用于工业化的聚烯烃纳米复合材料的原位制备方法
关键字:聚烯烃,工业化,原位制备,纳米复合材料
将纳米粒子与聚烯烃复合,是制备高性能或功能聚烯烃材料的重要途径。本文提出了一种适用于工业化的聚烯烃纳米复合材料的原位制备方法,该方法不仅能够使纳米粒子以纳米尺度均匀地分散于聚烯烃基体中,而且能够制备具有良好粒子形态的聚烯烃纳米复合材料粒子。
http://www.polymer.cn/research/dis_info14307
 
木塑复合材料流变行为的研究
关键字:木塑复合材料,流变行为,相容性,计算机模拟
本文研究了高填充木塑复合材料的剪切变稀、拉伸变稀,应变软化、反触変、多尺度结构松弛等非线性行为。首次将傅里叶流变学方法应用于聚合物与木粉相容性分析,显示出可在更大浓度范围适用的优点。含细胞腔的木粉与聚合物共混物属于可形变粒子-熔体-微孔复杂体系,在挤出成型时需要超过临界压力才能获得光滑表面。研究结果表明,提高相容性对于粘弹性影响很大,有利于获得光滑表面,剪切变稀符合Cross 方程,粘度与木粉含量的...
http://www.polymer.cn/research/dis_info13709
 
聚乳酸/氧化石墨烯纳米复合材料的制备和结晶行为
关键字:氧化石墨烯,纳米复合材料,结晶
本文用溶液法制备了聚乳酸(PLLA)/氧化石墨烯(GOs)纳米复合材料。采用DSC 和POM研究了GOs 对PLLA 结晶行为的影响。DSC 结果表明GOs 可明显提高PLLA 结晶速率但不改变其结晶机理,POM 结果表明GOs 可增加PLLA 基体中的成核密度,起到成核剂作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13669
 
多铁性复合材料的多功能转换研究
关键字:多铁性,复合材料,磁电性能,多功能
多铁性复合材料不仅具备铁电材料的压电效应、铁磁材料的磁致伸缩效应以及铁性聚合物的柔韧性,而且由于多重铁性材料在电场与磁场之间产生耦合效应而产生独特的磁-力-电耦合性能。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13593
 
生物降解高分子纳米复合材料制备、结构与性能研究
关键字:生物降解高分子, 纳米复合材料, 结构与性能
生物降解高分子材料在过去的20 多年里受到了越来越广泛的关注和重视。但是,生物降解高分子材料的一些缺点,如较差的力学性能、较慢的结晶速率等限制了它们的进一步应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13564
 
生物降解高分子纳米复合材料制备、结构与性能研究
关键字:生物降解高分子, 纳米复合材料, 结构与性能
生物降解高分子材料在过去的20 多年里受到了越来越广泛的关注和重视。但是,生物降解高分子材料的一些缺点,如较差的力学性能、较慢的结晶速率等限制了它们的进一步应用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13284
 
聚偏氟乙烯/石墨烯多孔复合材料的制备及表征
关键字:PVDF, 石墨烯, 多孔复合材料
本文利用非溶剂在聚偏氟乙烯(PVDF)/石墨烯(graphene)的DMF 溶液中扩散时形成的凝胶,结合冻干法制得了无皮层的PVDF/graphene 多孔复合材料
http://www.polymer.cn/research/dis_info13238
 
 
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