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AGY PCB 玻璃纤维 L-Glass
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AB S/PVC/
玻璃纤维
复合材料的制备及性能研究
玻璃纤维
拉伸强度高,弹性模量高,可利用
玻璃纤维
对PVC/ABS合金进行增强改性,使PVC/ABS合金的力学性能得到一定程度的提高。 本研究将
玻璃纤维
加入比例为70:30的AB S/PVC合金中实现对AB S/PVC的增强改性,通过改变
玻璃纤维
的加入量来研究
玻璃纤维
对AB S/PVC合金性能的影响,并探究了经硅烷偶联剂改性后的
玻璃纤维
对AB S/PVC合金性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18815
AB S/PVC/
玻璃纤维
复合材料的制备及性能研究
http://www.polymer.cn/Industry/industry3600.html
AB S/PVC/
玻璃纤维
复合材料的制备及性能研究
玻璃纤维
拉伸强度高,弹性模量高,可利用
玻璃纤维
对PVC/ABS合金进行增强改性,使PVC/ABS合金的力学性能得到一定程度的提高。 本研究将
玻璃纤维
加入比例为70:30的AB S/PVC合金中实现对AB S/PVC的增强改性,通过改变
玻璃纤维
的加入量来研究
玻璃纤维
对AB S/PVC合金性能的影响,并探究了经硅烷偶联剂改性后的
玻璃纤维
对AB S/PVC合金性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/sy_info18585
AB S/PVC/
玻璃纤维
复合材料的制备及性能研究
玻璃纤维
拉伸强度高,弹性模量高,可利用
玻璃纤维
对PVC/ABS合金进行增强改性,使PVC/ABS合金的力学性能得到一定程度的提高。 本研究将
玻璃纤维
加入比例为70:30的AB S/PVC合金中实现对AB S/PVC的增强改性,通过改变
玻璃纤维
的加入量来研究
玻璃纤维
对AB S/PVC合金性能的影响,并探究了经硅烷偶联剂改性后的
玻璃纤维
对AB S/PVC合金性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/dis_info18815
AB S/PVC/
玻璃纤维
复合材料的制备及性能研究
http://www.polymer.cn/Industry/industry3600.html
玻璃纤维
毡试验方法 第3部分:厚度的测定
玻璃纤维
毡试验方法 第3部分:厚度的测定(代替GB/T 8236-1987)GB/T 6006.3-2001
玻璃纤维
毡试验方法 第3部分:厚度的测定 国家标准(GB) GB/T6006.3-2001 本标准规定了
玻璃纤维
毡平均厚度、压缩厚度和压缩复原厚度的测定方法。本标准适用于
玻璃纤维
短切原丝毡、
玻璃纤维
连续原丝毡。不适用于
玻璃纤维
湿法薄毡、表面毡等。
http://www.polymer.cn/Industry/bz100.html
玻璃纤维
/芳纶纤维混杂增强酚醛泡沫的研究
/
http://www.polymer.cnt//ss/hejimin/publicationsshow_12617.html
聚丙烯/镀镍
玻璃纤维
导电复合材料的制备及性能研究
通过导电填料共混手段制备具有导电功能的聚合物基导电复合材料(conductive polymer composites,CPC)已成为当前功能化高分子材料重要的研究方向[1]。聚丙烯(PP)作为应用最为广泛的通用塑料之一,将其进行导电功能化改性后可作为电磁屏蔽及吸波材料在航空航天、军事通讯等领域得到广泛的应用。填充碳系填料和金属粉末(纤维)是实现PP导电功能化的主要手段。但碳系填料在聚合物基体中往往存在分散困难及导电效率偏低的问题,而...
http://www.polymer.cn/research/sy_info18906
玻璃纤维
化学镀复合材料性能研究
关键字:预处理 化学镀 复合材料
采用化学镀的方法,在
玻璃纤维
表面镀上一层均匀致密的镍磷合金层。对镀液的成分和工艺参数进行了选择分析,并用扫描电镜、X射线衍射系统研究了化学镀非晶态合金的表面形貌以及镀层的组织结构等。获得重复性好的工艺过程,
玻璃纤维
表面镀覆磷含量可调控的镍磷合金镀层,其复合材料比饱和磁化强度可达到24.66 A·m2/kg。形成的镍磷合金-
玻璃纤维
复合导电填料,为高性能电磁兼容材料的获取提供新途径。
http://www.polymer.cn/research/ct_info334
聚丙烯/镀镍
玻璃纤维
导电复合材料的制备及性能研究
通过导电填料共混手段制备具有导电功能的聚合物基导电复合材料(conductive polymer composites,CPC)已成为当前功能化高分子材料重要的研究方向[1]。聚丙烯(PP)作为应用最为广泛的通用塑料之一,将其进行导电功能化改性后可作为电磁屏蔽及吸波材料在航空航天、军事通讯等领域得到广泛的应用。填充碳系填料和金属粉末(纤维)是实现PP导电功能化的主要手段。但碳系填料在聚合物基体中往往存在分散困难及导电效率偏低的问题,而...
http://www.polymer.cn/research/dis_info18950
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