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AGY PCB 玻璃纤维 L-Glass
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国内不饱和聚酯树脂基(UPR)玻璃钢用
玻璃纤维
市场分析
关键字:不饱和聚酯树脂基,玻璃钢,
玻璃纤维
,市场分析
http://www.polymer.cn/Industry/industry3009.html
基于 VAT 技术的
玻璃纤维
增强尼龙 6 复合材料制备工艺的研究
关键字:纤维变角度牵引铺缝技术,
玻璃纤维
增强尼龙 6,复合材料热压成型
纤维变角度牵引铺缝技术(VAT 技术)是近年来兴起的一种新型制备变刚度复合材料的纤维自动铺放技术。本文采用 VAT 技术将
玻璃纤维
(GF)和尼龙 6(PA6)纤维按一定比例混合而成的混纤直接铺缝成纤维预成型体,然后通过热压成型技术制备了 GF/PA6 复合材料层合板。
http://www.polymer.cn/research/sy_info17113
基于 VAT 技术的
玻璃纤维
增强尼龙 6 复合材料制备工艺的研究
关键字:纤维变角度牵引铺缝技术,
玻璃纤维
增强尼龙 6,复合材料热压成型
纤维变角度牵引铺缝技术(VAT 技术)是近年来兴起的一种新型制备变刚度复合材料的纤维自动铺放技术。本文采用 VAT 技术将
玻璃纤维
(GF)和尼龙 6(PA6)纤维按一定比例混合而成的混纤直接铺缝成纤维预成型体,然后通过热压成型技术制备了 GF/PA6 复合材料层合板。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18589
尼龙1010/马来酸酐接枝乙烯-1-辛烯共聚物/
玻璃纤维
复合材料的性能
关键字:尼龙1010
玻璃纤维
缺口冲击强度 屈服强度
尼龙1010是准韧性材料,具有高裂纹引发能和低裂纹扩展能,因此其无缺口冲击强度较高而缺口冲击强度较低[1]。与弹性体共混虽然能够显著提高尼龙1010的缺口冲击强度,然而,尼龙1010/弹性体共混物的刚性往往由于低模量弹性体的加入而受到损害,表现为屈服强度、模量和热变形温度的大幅度下降,大大限制了其在各个方面的应用。另一方面,GF可以显著提高尼龙的使用温度、拉伸强度、弯曲强度、硬度以及热变形温度,使其具有高强度、高刚...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10861
剪切载荷作用下复合
玻璃纤维
RC梁的有限元分析
关键字:复合
玻璃纤维
布 混凝土梁 剪切载荷 有限元分析
本文采用有限元方法来模拟加固梁在剪切载荷作用下的全过程,选用Ansys软件的Multiphysis 模块,运用Apdl语言进行参数化几何建模,选择三维实体单元solid65、Link8、shell41和非线性弹簧单元Combin39分别描述混凝土、钢筋、复合纤维增强布和混凝土和复合纤维增强布之间的界面,建立弥散裂缝模型进行数值计算,分析了在剪切载荷作用下,混凝土应变、钢筋应力、纤维平均拉应变和跨中挠度的变化趋势。有限元计算结果表明:采用复...
http://www.polymer.cn/research/dis_info7748
国内不饱和聚酯树脂基(UPR)玻璃钢用
玻璃纤维
市场分析
关键字:不饱和聚酯树脂基,玻璃钢,
玻璃纤维
,市场分析
http://www.polymer.cn/Industry/industry3009.html
玻璃/苎麻纤维混杂复合材料力学性能研究
关键字:苎麻纤维,
玻璃纤维
,混杂效应,复合材料
混杂纤维增强复合材料由于可以综合利用各种纤维的优点,极大的提高了复合材料的性能,拓展了复合材料的适用范围。
http://www.polymer.cn/research/dis_info11236
PA66/RTMB/GF复合材料的结构与力学性能
关键字:尼龙66
玻璃纤维
反应性增韧母料 结构 力学性能
聚已二酰已二胺(polyamide 66,PA66),具有较高的刚性(拉伸屈服应力、弯曲弹性模量)、耐磨性、耐热性、耐化学介质等优良的性能,被广泛应用于机械、仪器仪表、汽车和其他交通工具等领域。为了适应多样化使用性能的要求,国内外对PA66的增韧、提高刚性进行了许多富有成效的研究工作[1~6]。随着对使用性能要求的提高,PA66高性能化研究的热点集中于使其韧性和刚性同时提高。基于此,本工作采用自制的反应性增韧母料(RTMB)...
http://www.polymer.cn/research/dis_info10904
复合型多孔碳吸附纤维的孔结构控制及制备
关键字:多孔碳,活性炭,吸附纤维,
玻璃纤维
活性炭是一种良好的吸附材料,其比表面积大,耐热,耐酸、耐碱,应用十分普遍。活性炭纤维 (ACF) 作为活性炭的第三代产品,相比于传统的活性炭粉末和颗粒状活性炭,吸附容量大,吸附速度和脱附速度快,易再生,具有良好的导电性能和灰份少,在医药、催化、电子、军工等方面都有广泛的用途[1~3]。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8349
ZnO/活性炭复合材料的制备及其生长机理研究
关键字:ZnO/活性炭,复合材料,
玻璃纤维
半导体ZnO在常温下具有3.37eV的能带和60meV的激发能[1],可以应用于物理、化学和环保领域[2~4]。在基板上ZnO生长具有更加实际用途。但是目前这类材料的制备方法都比较苛刻,如炭热还原法就需要高于900℃的温度,不利于材料的进一步推广。
http://www.polymer.cn/research/dis_info8348
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