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2009年 01月 15日 广州 塑料 市场 最新 报价
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酸碱对谷朊粉
塑料
力学性能的影响
关键字:小麦蛋白质,酸,碱,高温模压,力学性能
近年来,作为绿色可再生资源,植物蛋白质用于制备可降解高分子材料的研究引起广泛关注。小麦面筋蛋白(wheat gluten)由于其优异的气阻性、粘弹性被广泛应用于非食品领域,如保护膜,粘合剂,表面活性剂和热塑性材料等。Herald等[1]研究发现,模压温度对蛋白质膜的结构和性能有显著影响,且蛋白质膜低pH值时比高pH值时强度更高。本文主要考察了HCl、NaOH和模压温度对甘油增塑谷朊粉力学性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3883
无卤阻燃PC/ABS工程
塑料
合金的制备及性能研究
关键字:PC/ABS,BDP,阻燃,锥形量热仪,热失重
以齐聚磷酸酯(BDP)作为添加型阻燃剂,制备了阻燃PC/ABS工程
塑料
合金。采用锥形量热仪(CONE)研究了材料的燃烧性能,发现BDP的加入明显改善了PC/ABS的阻燃性能,并且采用扫描电镜(SEM)、热失重分析(TGA)对阻燃的机理进行了研究。采用Flynn-Wall-Ozawa方法计算的热降解活化能表明,在转化率较低时,BDP的加入能够提高材料的热稳定性,随着温度的提高,BDP大量分解,材料的热降解活化能明显降低,此时BDP发挥气相阻燃作用。
http://www.polymer.cn/research/dis_info3811
全水发泡型无氟组合聚醚的研制
关键字:全水发泡;聚氨酯;硬质泡沫
塑料
;异氰酸酯;Mannich 聚醚
采用含有苯环结构的化合物作为原料,合成了系列聚醚多元醇,并通过选择适当的催化剂、泡沫稳定剂等助剂,研制出的全水组合聚醚适用于不同成型工艺。它们具有适宜的粘度,与异氰酸酯反应,可制得性能优良的硬质泡沫
塑料
。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2952
超临界二氧化碳/聚苯乙烯挤出发泡的实验研究
关键字:超临界二氧化碳;挤出;泡沫
塑料
利用自行研制的超临界二氧化碳挤出发泡实验装置,对聚苯乙烯与改性聚苯醚的共混体系的发泡性能进行了实验研究。同时考察了挤出压力、温度﹑注气量等工艺参数与制品宏观和微观性能之间的关系。研究结果表明,通过加入改性聚苯醚得到的聚苯乙烯共混体系,可以制得泡孔密度更高、泡孔尺寸更小的发泡制品。
http://www.polymer.cn/research/dis_info2901
高分子用无卤阻燃剂最近研究进展和挑战
关键字:阻燃剂;无卤;工程
塑料
;高分子
http://www.polymer.cn/Industry/industry3099.html
注射成型过程计算机辅助测试系统和设计与实现
关键字:
塑料
注射成型,计算机辅助测试
http://www.polymer.cn/Industry/industry2892.html
有机硅热塑性弹性体的合成及应用
关键字:有机硅材料,热塑性弹性体,多嵌段共聚物,膜材料,
塑料
增韧剂
有机硅热塑性体弹性体(TPE-Si)改变了有机硅材料只能化学交联成型的单一加工模式。研究从末端官能化的预聚物设计与合成开始,制备得到以有机硅链段为软段的多嵌段共聚物型的有机硅热塑性弹性体材料。讨论了末端官能化预聚物粘度、分子量大小及分布的控制条件,多嵌段有机硅热塑性弹性体的合成控制影响因素。通过红外、核磁、DSC、TGA、DMA和TEM对TPE-Si化学结构、热力学性能和相结构做了详细的表征。研究还开展使用TPE-Si作为...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19335
热塑性聚酰亚胺/二硫化钼工程
塑料
的制备与性能研究
关键字:聚酰亚胺,二硫化钼,注塑成型
二硫化钼改性聚酰亚胺工程
塑料
,具有优异耐磨自润滑、耐高温等综合性能,在耐磨材料领域有广泛应用。但由于聚酰亚胺的刚性主链结构导致其加工性能较差,向其中添加了固体润滑剂后会进一步劣化其加工性能。为了得到可采用注塑成型工艺加工成型的聚酰亚胺树脂,科研人员开展了大量的研究工作[1]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19331
完全生物降解
塑料
PLA/PPC复合材料变性能研究
关键字:聚乳酸;聚碳酸亚丙酯;部分相容;粘度;
摘要:通过三螺杆挤出机混合聚乳酸( PLA)和聚碳酸亚丙酯(PPC);扫描电子显微镜和动态热机械分析显示,PLA和PPC是部分相容体系;加入PPC降低了PLA的粘度,同时使牛顿区变宽。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19210
疏水纳米纤维素的制备及在
塑料
增强方面的应用
关键字:纳米纤维素,球磨,分散,复合材料
纳米纤维素具有高的比表面积、高的结晶度、低的热膨胀系数以及良好的力学性能等特点,在纳米增强复合材料方面有广泛的应用前景。但目前已有的制备方法由于存在效率低、易团聚等难题,很难实现纳米纤维素的规模化制备,从而制约了该行业的发展。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16851
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