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目前环氧树脂已经广泛的应用低温工程领域。在航空航天领域中环氧是良好的绝缘材料,在大型工程制冷领域中,环氧树脂以其价廉、力学强度好、电绝缘性能优良而著称。然而,未经任何改性的环氧树脂本身韧性差、缺口冲击性能差,因此其应用的极大的限制。环氧增韧是环氧树脂研究领域的永恒的课题。本文综述了几种增韧环氧树脂的方法和机理,其中包括橡胶弹性体的增韧、热塑性树脂的增韧、无机刚性粒子的增韧、液晶的增韧、互穿聚合物的增韧和超支化聚合物的增韧。 相似文献
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目的:建立了一种简单、准确的测定热塑性弹性体中16种多环芳烃(PAHs)的气相色谱-质谱(GC-MS)方法,解决了热塑性弹性体中添加物白油的干扰和大量高分子物质对色谱柱子的污染。方法:采用甲苯为提取溶剂,超声萃取浓缩后用正己烷溶解,经二甲亚砜液液萃取净化。用GC-MS分析采用选择离子监测方式,内标法定量。通过对不同生产企业生产的不同性质的热塑性弹性体样品加标回收和精密度试验。结果表明该法具有良好的回收率和精密度,可以快速、准确的分离测定热塑性弹性体中的多环芳烃的含量。结论:此方法适合热塑性弹性体中的多环芳烃的测定。 相似文献
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针对铣削过程中的颤振,设计了一种约束阻尼层的减振铣刀。首先,将约束阻尼层减振铣刀简化成悬臂梁并推导出了共振峰值、共振频率与动刚度的关系;其次在ANSYS Workbench中减振铣刀最大振幅、固有频率随阻尼层厚度、约束层厚度的变化关系进行分析,确定了减振铣刀的最优模型;最后通过将减振铣刀与普通铣刀进行瞬态动力学分析对比,验证了约束阻尼层减振铣刀比普通铣刀具有更好的减振性能。 相似文献
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天然聚多糖具有生物降解性和生物相容性,可避免无机纳米粒子使用后造成的堆积并利于回收聚合物基质,还能避免无机纳米粒子对安全和健康的影响。天然聚多糖晶须和片晶基于纳米尺度的高比表面积及刚性棒状和片状结构,能发挥出如无机纳米粒子的材料增强功能。 相似文献
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阻尼是结构的基本动力特性之一,但没有明确的直接的测量方法;目前从构件层面来研究阻尼成为阻尼研究的新方法。为从构件方面来研究框架结构的阻尼,并模拟阻尼增强掺合料对混凝土的阻尼增强作用,用ANSYS有限元软件建立了双层钢筋混凝土框架模型,并在不同的地震波下,分析研究了阻尼增强掺合料在框架中减震耗能的积极作用,并研究讨论了柱构件和梁构件的阻尼性能对框架整体减震耗能的不同影响。 相似文献
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通过研制一种高性能塑料薄膜包装材料,设计开发一个具有超低温热封、高牢度柔韧CPP,能适应较宽的使用温度范围不脆化的配方及相应的生产工艺。实验表明,采用三层共挤流延工艺技术,用热封层,芯层和电晕层占质量总和的质量百分比为:热封层20—25%,芯层54—62%,电晕层13—25%”。热封层:三元共聚PP、热塑性弹性体SEBS和防粘剂;芯层:均聚PP和POE弹性体;电晕层:三元共聚PP和改性Pp这一配方,将超低温热封层材料和芯层及电晕层一次成型,可制得高性能CPP农副产品包装薄膜。这种农膜具有超低温热封,热封强度高,柔韧性能好,封口牢度高等高性能,能够满足农副产品或禽肉的气调包装的要求,大幅度降低生产成本,增强材料环保性。 相似文献
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杭州市大气细颗粒物分粒径来源解析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用安德森分级采样器采集大气细颗粒物样品,分析它们的质量浓度及无机元素、水溶性离子和碳等组分的含量.采用OC/EC最小比值法确定二次有机碳对细颗粒物的贡献,重新构建受体化学成分谱.使用化学质量平衡模型对杭州市区大气细颗粒物进行分粒径来源解析.结果表明,在小粒径段中,二次粒子和机动车尾气尘为主要贡献源类;在粗粒径段中,城市扬尘、建筑水泥尘和煤烟尘的贡献逐渐增多,二次粒子与机动车尾气尘的总分担率下降到50%左右. 相似文献
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一家美国旅宿拖车制造商Viking RV公司,最近开始采用热塑性复合材料制造旅宿拖车。该公司声称,应用热塑性复合材料制造的旅宿拖车的车身,在使用过程中不会产生碰撞凹陷和划痕,并且抗紫外线性能也非常优良。 相似文献
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高阻尼CuZnAl(Mn)合金的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过单悬臂弯曲自由振动衰减法研究了CuZnAl及CuZnAl(Mn)合金的阻尼性能。结果表明CuZnAl(Mn)合金是性能优异的高阻尼材料,不但阻尼性能优于CuZnAl合金,而且激振(类似使用条件)作用下,阻尼性能衰减缓慢,即使用寿命长。该合金还有热处理工艺简单、阻尼性能稳定等优点。 相似文献
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紫晓 《大科技.科学之谜》2003,(6):11-11
强宇宙粒子射线辐射资源 所谓辐射,就是看不见的高能粒子流,它能穿过人体,杀死细胞,如医学上使用的放射疗法和X光透视等。太空中充满着各种强烈的辐射,如,银河宇宙射线、太阳电磁辐射、太阳宇宙射线和太阳风等,充满着能量和万有引力场。我们所居住的地球被大气层包裹着。大气层如同一张天幕,遮去了部分太阳光,在物理学领域称为大气阻尼。宇宙高能重粒子,由于大气阻尼的吸收,到地面几乎已经绝迹。宇宙空间由于没有大气阻尼,宇宙射线可以无障碍地穿行,因此几乎没有什么损失。在宇宙空间,太阳光辐射强度比地面高出若干倍。科学研究已经发现… 相似文献