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聚乙烯 聚丙烯 装置开工率
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β一
聚丙烯
共混物研究进展
聚丙烯
(PP)可形成α和β一晶。由于a-PP和β-PP球晶形态不同,物理与力学性能有异。具有高的刚性和强度a-PP已有着广泛的应用,但最大缺点是冲击性能低。虽然β-PP屈服强度和刚性稍低于a-PP,但具有高的冲击强度、断裂伸长率和热变形温度[1]。以B一晶PP为基体制备PP合金或复合材料,通过合金和粒子填充提高β-PP屈服强度和刚性应是发展高刚性和高韧性PP合金或复合材料的重要途径。然而,相对于以a-PP为连续相或分散相的PP共混物...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18687
纳米粒子增韧增强
聚丙烯
的研究
当丰田公司二十多年前推出粘土/尼龙-6 纳米复合材料时,人们普遍认为这是一项革命性技术,将全面替代微米尺度复合材料。随着时间的推移,人们逐渐发现在硬质聚合物中添加具有低长径比的纳米填料(如粘土、纳米颗粒等),并不能轻易获得性能提高。通常而言,由于纳米无机填料自身的高刚性,很容易实现复合体系的模量增加。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18420
纯
聚丙烯
层厚度对滑石填充
聚丙烯
和纯
聚丙烯
交替多层复合材料结晶性能的影响
关键字:
聚丙烯
,滑石,横晶,交替多层,复合材料
聚丙烯
成核结晶可以分为均相成核和异相成核两种方式。异相结晶的结晶活化能小于均相结晶,其结晶温度也高于均相结晶。
http://www.polymer.cn/research/dis_info13325
反应性
聚丙烯
的设计、合成及其在
聚丙烯
高性能化中的应用
关键字:反应性
聚丙烯
设计与合成
聚丙烯
高性能化
聚丙烯
是通用高分子材料的重要品种,其应用极其广泛,消费量巨大,因而在国民经济中占有非常重要的地位。近年来随着经济快速发展,我国通用高分子材料的消费量迅速增长,对
聚丙烯
树脂的需求也越来越大。目前我国已经成为世界上最大的
聚丙烯
树脂消费市场之一。可以预测,随着国民经济的持续高速发展,我国对
聚丙烯
树脂的需求量与消费量还要进一步大幅度增加。
http://www.polymer.cn/research/dis_info9387
PP-g-AN耐候性研究
关键字:
聚丙烯
耐候性 接枝率
采用高压溶液法制备了高接枝率的丙烯腈-
聚丙烯
接枝共聚物(PP-g-AN);通过紫外光加速老化、自然老化实验处理PP-g-AN试样,研究了接枝率、老化时间等对PP-g-AN耐候性能的影响。结果表明,所研制的PP-g-AN接枝共聚物老化后的拉伸强度保持率、伸长率保持率、冲击强度保持率均优于耐候
聚丙烯
的理化指标。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8047
双向拉伸
聚丙烯
锂离子电池隔膜
http://www.polymer.cn/Industry/industry3583.html
双向拉伸
聚丙烯
锂离子电池隔膜
目前市场化的锂离子电池隔膜主要以
聚乙烯
和
聚丙烯
为主的聚烯烃隔膜,包括单层
聚乙烯
(PE)、单层
聚丙烯
(PP)以及三层PP/PE/PP的复合膜,主要通过拉伸的方法来制备。现有的聚烯烃隔膜生产工艺可按照干法和湿法分为两大类,同时干法又可细分为单向拉伸工艺和双向拉伸工艺, 干法单向拉伸工艺是通过生产硬弹性纤维的方法,通过退火、冷拉伸、热拉伸等多步法制备出单向拉伸的多孔膜。生产过程中,将熔融聚合物从环形模头中挤出,高...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18551
聚多巴胺对
聚丙烯
膜表面的修饰研究
对聚合物材料表面进行修饰,可以赋予其新的功能,扩展材料的应用领域,具有重要的实用价值。多巴胺通过发生类似海洋贻贝黏液固化的反应可以稳定附着在固体材料表面[1,2],能在不破坏基体材料自身结构的基础上,赋予材料亲水性、生物相容性等特性,从而实现对材料表面性能的优化。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18411
β一
聚丙烯
共混物研究进展
聚丙烯
(PP)可形成α和β一晶。由于a-PP和β-PP球晶形态不同,物理与力学性能有异。具有高的刚性和强度a-PP已有着广泛的应用,但最大缺点是冲击性能低。虽然β-PP屈服强度和刚性稍低于a-PP,但具有高的冲击强度、断裂伸长率和热变形温度[1]。以B一晶PP为基体制备PP合金或复合材料,通过合金和粒子填充提高β-PP屈服强度和刚性应是发展高刚性和高韧性PP合金或复合材料的重要途径。然而,相对于以a-PP为连续相或分散相的PP共混物...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18314
纳米粒子增韧增强
聚丙烯
的研究
当丰田公司二十多年前推出粘土/尼龙-6 纳米复合材料时,人们普遍认为这是一项革命性技术,将全面替代微米尺度复合材料。随着时间的推移,人们逐渐发现在硬质聚合物中添加具有低长径比的纳米填料(如粘土、纳米颗粒等),并不能轻易获得性能提高。通常而言,由于纳米无机填料自身的高刚性,很容易实现复合体系的模量增加。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16900
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