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您现在的位置:中国聚合物网 > 资料 > 2009年 01月 15日 广州 塑料 市场 最新 报价 的搜索结果 共有结果1152,当前从第1031条到第1040条,本次搜索耗时0.0312529
 
羟基化改性对炭黑分散及聚氨酯/炭黑泡沫材料性能的影响
关键字:炭黑 聚氨酯 泡沫塑料 分散 导电
本文采用羟基化处理的方式改进炭黑,研究了羟基化炭黑(CB-OH)在聚醚多元醇中的分散,从而改进其在聚氨酯泡沫塑料中的分散,探讨了炭黑的羟基化处理对聚氨酯/炭黑复合泡沫材料性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info10997
 
新型抗菌聚乙烯塑料制备与性能研究
关键字:聚乙烯 抗菌性 抗菌持久性 负离子释放
抗菌塑料是一种与人类健康密切相关的新型功能材料 [ 1]。提高抗菌剂在塑料树脂中的分散性和抗菌持久性是抗菌塑料制备技术关键。本文以硅烷偶联剂包覆法对稀土复合矿粉(Eli)进行表面改性,提高其在基体中的分散性。采用熔融共混法制备了具有负离子释放功能的LDPE/Eli、LDPE/Eli/吡啶硫酮锌(ZPT)两种抗菌塑料
http://www.polymer.cn/research/dis_info10348
 
塑料注射模浇口位置优化模型研究
关键字:注塑成型;优化设计;浇口位置;Kriging模型
提出一个塑料注射模浇口位置优化的模型,以平衡充填为目标进行浇口位置优化。该方法以熔体到达型腔末端的时间差为目标函数,以浇口位置坐标作为设计变量,应用Moldflow软件对制品进行“快速流动”分析,借助于Kriging模型建立起时间差与浇口位置坐标间的函数模型,再对模型进行迭代优化,从而得到最优浇口位置。算例表明,所提出的优化模型是有效的。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8393
 
非球面塑料光学透镜收缩变形的数值模拟分析
关键字:Moldflow;田口实验;体积收缩;优化
结合田口实验设计方法,运用Moldflow软件,模拟了注塑件的收缩变形,研究了工艺参数对塑件平均体积收缩率的影响程度,优化了工艺参数,得到了塑件的最小体积收缩,并得出保压压力、填充时间、熔体温度和浇口尺寸对其有显著的影响,然后选取这四个参数,进行带有交互作用的正交实验,讨论之间交互作用的影响,最后得出这四个参数之间的交互作用对注塑件平均体积收缩率影响较小。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8277
 
中国塑料机械发展现状与展望
关键字:开炼机; 密炼机; 注塑机; 挤出机; 发展现状与展望
介绍近几年中国塑料机械发展现状, 分析目前国内和国际市场形势, 预测今后5~10 年中国塑料机械发展目标。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7906
 
塑料复合薄膜超声波焊接工艺研究
关键字:复合薄膜,超声波焊接,工艺,PET/CPP,PET/PE
塑料超声波焊接技术是经济、环保、高效的连接技术。本文对12μmPET/30μmPE和12μmPET/30μmCPP两种复合薄膜进行超声波焊接工艺研究,发现焊接振幅、焊接时间、焊接压力等都影响焊接接头的热合强度。聚乙烯基复合薄膜焊接接头的热合强度明显高于聚丙烯基复合薄膜。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7837
 
等离子体处理对RPUF表面及RPUF/涂层界面结合的影响
关键字:聚氨酯泡沫塑料,等离子体处理,RPUF/涂层界面
射频处理后聚氨酯泡沫塑料(RPUF)表面的形貌将发生有规律的变化。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7776
 
塑料基底复合挠性炸药力学行为研究
关键字:挠性炸药,力学性能,复合材料
本文进行了含塑料基底挠性炸药这种复合材料的拉伸、压缩及剥离等力学性能试验,试验结果表明含塑料基底挠性炸药这种复合材料的拉伸性能受塑料片的性能影响较大,而压缩性能主要取决于挠性炸药的性能,并通过粘弹性模型及有限元分析对这种复合材料的力学行为进行了理论分析,理论分析与试验结果吻合较好。
http://www.polymer.cn/research/dis_info7612
 
滑石粉对生物降解塑料聚乳酸结晶行为的影响
关键字:聚乳酸,滑石粉,等温结晶,结晶动力学
采用DSC、POM 对聚乳酸及聚乳酸/滑石粉体系的结晶行为进行了研究。结果表明, 滑石粉是聚乳酸有效的成核剂,滑石粉的加入显著提高了聚乳酸的结晶速度和结晶度,1 份滑石粉为比较适合的用量。
http://www.polymer.cn/research/dis_info6739
 
淀粉纳米晶增强改性大豆蛋白塑料的结构
关键字:淀粉纳米晶,大豆蛋白,生物纳米复合材料,增强
淀粉(Starch)是植物光合作用的产物,是最丰富的天然高分子资源之一,具有价廉、可再生、可生物降解等优点,符合现代环境友好材料的要求。淀粉内的结晶区通过盐酸或硫酸降解得到片状纳米晶[1]。这种天然高分子纳米片晶与无机纳米增强材料相比,具有生物降解性和较好的生物相容性等特点,而且表面的羟基易于进行化学修饰和接枝反应[2]。大豆蛋白在小分子作用下可热塑加工成塑料,但在增塑后力学性能明显下降,本工作利用淀粉纳米晶(S...
http://www.polymer.cn/research/dis_info3890
 
 
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