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相似文献
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1.
李萌崛  朱静平 《科技风》2014,(14):41-41
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   

2.
《技术创新》2005,(3):10-10
日本东丽公司开发的吸放湿性尼龙长纤维Quup-LT,它是高吸放湿性尼龙长纤维Quup家属的新成员。它是在尼龙聚合物中添加能够有效遮蔽可见光和紫外线的特殊无机粒子。由于尼龙纤维上均匀分布这种无机粒子,因此,Quup-LT除了保持Quup原有的高吸放湿性之外,还具有防透性能利抗紫外线功能。  相似文献   

3.
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   

4.
《科技风》2021,(10)
将碳纳米管(CNTs)作为阻尼填料添加到阻尼硅橡胶中,研究表明CNTs可以在保证硅橡胶力学强度的同时,不大幅改变硅橡胶模量,同时提高硅橡胶的损耗因子,添加CNTs的硅橡胶在-70~20℃范围内损耗因子提升了20%,而硅橡胶-30℃下的弹性模量仅仅从20MPa变化到了24MPa。  相似文献   

5.
在聚乙烯树脂中添加导静电添加剂,利用超细导电无机粒子的特性和利用有机导静电的协同作用,复配有机导静电剂,通常用添加抗静电剂、导电添加剂和与导电树脂共混方法生产导静电塑料。  相似文献   

6.
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   

7.
粒子群算法是一种全局智能优化算法,针对该算法在早期迭代中容易造成局部极值,在后期迭代中容易造成种群的多样性消失,使得算法收敛速度减慢,求解质量不高等缺点。本文提出通过收敛吸引因子粒子来获得局部最优值;加入扰动函数来更新粒子的速度来提高了算法整体效率。经典测试函数证明本文算法性能明显优于基本PSO算法,同时在算法复杂度方面优于其他的智能算法,有效地提升了算法的求解精度。  相似文献   

8.
《世界发明》2003,26(7):18-18
一种能均匀分散并能保持稳定的纳米粒子复合添加剂,最近在贵州省纳米材料工程中心制成。据了解,这种由纳米氧化锌、纳米氧化铝、纳米氧化镁、纳米二氧化钛等多种纳米无机粉体材料制成的添加剂,进行添加时,不仅无需企业改变现有的生产设备、生产工艺,生产参数等也无需改变,就可以直接添加,因此被称为“傻瓜”式使用。  相似文献   

9.
聚丙烯(简称PP材料)多用于工业生产中,是高分子性能的材料的一种,主要的形态为半结晶的热塑性的塑料,具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性都优良,是作为绝缘材料及食具的不错选择。但是,在聚丙烯材料初步合成的时,大的球形晶体在材料内形成,影响使用性,因此,成核剂的加入将对聚丙烯材料的性能进行改善,晶体的较小,整体性能均得到了提升,本文将对于聚丙烯材料改性中成核剂技术的应用进行研究。  相似文献   

10.
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   

11.
<正>热塑性硫化橡胶热塑性硫化橡胶主要具备以下两种特殊性能第一,环保属性。第二,理化性能。由于热塑性硫化橡胶具备以上出色的环保合理化的性能,它在汽车领域已经得到广泛的利用,应用于汽车内外饰、密封系统、底盘系统、安全系统等。全球及中国对于TPV的需求量不断快速攀升,预计到2023年全球对TPV的需求量将高达141万吨,其中2/3的TPV将用于汽车领域。  相似文献   

12.
叙述了热塑性弹性体SIS溶液型压敏胶的应用及发展概况。讨论了溶剂、增粘树脂、软化剂品种及用量等因素对SIS压敏胶剥离强度、持粘力的影响。通过试验确定了基础配方,并与市场上SBS压敏胶作了性能对比。  相似文献   

13.
由安徽大学高分子材料研究所研制成功的热塑性聚氨酯弹性体于1986年元月通过省级鉴定。热塑性聚氨酯是性能介于橡胶和塑料之间的新型高分子材料,既具有橡胶的高弹性,又具有塑料的高强度,其伸长率大、硬度范围宽、耐磨性、生物相容性与血液相容性均特别突出。同时,还有优异的耐油、耐冲击、耐低温、耐臭氧、耐辐射和负重、隔热、绝缘等性能。另外,它还具有简单的加工性能,即不需要硫化,可以直接用塑料加工设备挤出、注射、热  相似文献   

14.
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   

15.
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   

16.
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   

17.
王小艺 《世界发明》2003,26(10):22-22
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   

18.
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   

19.
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   

20.
针对企业某型汽车液压减振器,结合力学理论建立了减振器各工况下的阻尼特性数学模型。利用MATLAB下的Simulink模块对模型进行了仿真分析,并在与试验实测数据的对比中分析得出了阻尼阀截面积、活塞杆面积、活塞面积等减振器关键参数对减振器阻尼性能的影响;并通过利用ADINA软件建立减振器液固有限元模型及求解分析,得出了液压减振器复原阻尼力-速度特性,为减振器的阻尼特性优化设计提供了参考。  相似文献   

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