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所属行业:橡胶和塑料制品业

  • 1171.阻燃处理对竹粉增强聚乳酸复合材料阻燃抑烟性能影响

    [橡胶和塑料制品业] [2014-05-15]

    分别采用氢氧化铝(ATH)、聚磷酸铵(APP)及ATH+ APP复合阻燃剂对竹粉增强聚乳酸复合材料进行阻燃抑烟处理,并对处理后的复合材料性能进行测试与表征.结果表明,两种阻燃剂均显著增加了复合材料的成炭率,ATH+ APP产生了协同作用,使复合材料成炭率提高了近4倍,达到了45.3%;复合材料经阻燃处理后其阻燃性能均得到了不同程度的提升.其中,APP对复合材料燃烧过程中热量释放的抑制作用最明显,ATH对复合材料表现出了较强的抑烟效果,而ATH +APP复合阻燃剂产生的协同作用使复合材料具有阻燃和抑烟的双重特性.
    关键词:竹粉;聚乳酸;复合材料;协同效应;阻燃抑烟性能;Bamboo Flour;Polylactic Acid;Composites;Synergistic Effect;Properties of Flame Retarded and Smoke Inhibition
  • 1172.汽车仪表板搪塑表皮的质量控制

    [橡胶和塑料制品业] [2014-05-15]

    通过研究汽车仪表板搪塑表皮生产过程中出现的质量问题,发现了造成搪塑表皮缺陷的根本原因。进而通过对搪塑设备的改进和搪塑工艺的调整,解决了搪塑表皮质量问题,获得了用户的认可,取得了显著的经济、社会效益。
    关键词:仪表板表皮;搪塑成型;质量控制;instrument panel skin;slush molding;quality control
  • 1173.耐磨消音聚甲醛复合材料的开发

    [橡胶和塑料制品业] [2014-05-15]

    在聚甲醛(POM)中添加由主润滑剂、助润滑剂、消音剂、减磨剂及相关助剂组成的复合润滑体系,采用共混改性方法制备了耐磨消音POM复合材料,并将其与纯POM进行对比研究,考察了材料的外观、摩擦磨损性能、消音性能及力学性能。结果表明,耐磨消音POM复合材料耐磨性好,摩擦系数只有纯POM的1/3,比磨损率只有纯POM的48%,极限PV值比纯POM提高了40%;耐磨消音POM复合材料在摩擦试验中全程无噪音产生,摩擦性能在半年测试时间内很稳定;耐磨消音POM复合材料还具有良好的外观及力学性能,成型加工性能优良。
    关键词:摩擦磨损性能;消音;聚甲醛;复合材料;friction and wear property;noise damping;POM;composite
  • 1174.基于Moldflow软件的托盘注塑成型研究

    [橡胶和塑料制品业] [2014-05-15]

    应用Moldflow软件对托盘注塑件进行模拟分析,依据理论最佳浇口位置并结合产品实际情况提出了单浇口和双浇口两个设计方案.通过对单浇口和双浇口的对比,综合分析了各种因素对注塑成型的影响,确定了最佳浇口位置,优化了模具设计方式,缩短了产品的开发周期,既达到了产品的品质要求,又降低了生产成本,为企业带来了更好的经济效益.
    关键词:浇口位置;熔接痕;翘曲变形;Moldflow
  • 1175.薄竹面竹纤维增强酚醛泡沫夹芯复合板制备研究*

    [橡胶和塑料制品业] [2014-05-15]

      利用竹纤维、薄竹单板等短生长周期的可再生生物质资源制备了薄竹面竹纤维增强酚醛泡沫夹芯复合板材。研究环氧AB胶、白胶、万能胶和塑料胶4种市场上常见粘合剂对复合板材的胶合强度和耐高温性能的影响,确定最佳粘合剂为环氧AB胶。对无纺布、玻璃纤维布、不锈钢丝网、天然麻纤维网格布、抗裂的确良等5种不同网格材料增强薄竹面竹纤维增强酚醛泡沫夹芯复合板材的力学性能和尺寸稳定性进行了对比研究。结果表明,天然麻纤维网格布是最佳增强材料,与未用网格材料增强的薄竹面竹纤维增强酚醛泡沫夹芯复合板材相比,其压缩强度提高5.55%,纵向弯曲强度提高26.28%,横向弯曲强度提高28.33%,冲击强度提高68.47%。且天然麻纤维网格布增强薄竹面竹纤维增强酚醛泡沫夹芯复合板材性能基本达到JC/T 1051–2007“铝箔面硬质酚醛泡沫夹芯板”行业标准要求。
    关键词:薄竹单板;酚醛泡沫;夹芯复合板;力学性能;sliced bamboo veneer;phenolic foam;sandwich panels;mechanical property
  • 1176.PVC异型材回收再利用的研究

    [橡胶和塑料制品业] [2014-05-15]

    用正交试验设计的方法研究了稀土复合热稳定剂、乙烯-乙烯乙酸酯共聚物(EVAC)、轻质CaCO3以及聚氯乙烯(PVC)异型材废料用量对PVC复合材料性能的影响。结果表明,轻质CaCO3用量为复合材料缺口冲击强度的主要影响因素,PVC异型材废料用量是拉伸强度的主要影响因素。考虑缺口冲击强度要求,最佳配比为稀土复合热稳定剂3.5份,EVAC 13份,轻质CaCO38份和PVC异型材废料35份。
    关键词:聚氯乙烯异型材废料;稀土复合热稳定剂;乙烯-乙烯乙酸酯共聚物;正交试验;PVC profiles scraps;rare earth heat stabilizer;EVAC;orthogonal experiment
  • 1177.聚碳酸亚丙酯扩链研究

    [橡胶和塑料制品业] [2014-05-15]

    分别以ADR-4380、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、三苯基甲烷四异氰酸酯(DTFI)、三苯基甲烷三异氰酸酯(TFI)和硫代磷酸三苯基异氰酸酯(TPTI)为扩链剂,利用HAAKE混合器研究了它们对聚碳酸亚丙酯的扩链效果.结果表明,ADR-4380对聚碳酸亚丙酯树脂没有明显的扩链作用,而MDI、DTTI、TTI和TPTI都对聚碳酸亚丙酯树脂有明显的扩链作用,且扩链效果顺序是:DTTI> TPTI> TTI> MDI.扩链温度也是影响聚碳酸亚丙酯扩链效果的重要因素,不同扩链剂的最佳扩链温度不同,TPTI和TTI的最佳扩链温度为160℃,而DTTI和MDI的最佳扩链温度为170℃.
    关键词:聚碳酸亚丙酯;三苯基甲烷四异氰酸酯;三苯基甲烷三异氰酸酯;二苯基甲烷二异氰酸酯;扩链;PPC;DTTI;TPTI;MDI;Chain Extension
  • 1178.超声波振动对高浓度聚丙烯腈静电可纺性的影响

    [橡胶和塑料制品业] [2014-05-15]

    为了改善高浓度聚丙烯腈(PAN)溶液的静电可纺性及其电纺纤维的形态结构,引进超声波振动技术对溶液进行处理,测定了溶液的电导率和流变性,并对不同振动处理后电纺纤维的形貌及密度进行了表征,分析研究振动功率和时间对溶液静电可纺性、纤维形貌及紧密度的影响规律。结果表明,超声波振动处理后,高浓度PAN溶液流动性能变好,电导率增加,溶液的静电可纺性提高,且振动时间为4 min、振动功率为720 W时,溶液的可纺性最佳;在最优条件下,纤维直径由原来的3180.46 nm减小到2594.41 nm,细度不匀率由19.6%降低到15.16%;密度则由1.138 g/cm3增加到1.208 g/cm3。
    关键词:聚丙烯腈;超声波;流变性;可纺性;直径;密度;polyacrylonitrile;sonication;rheological property;spinnability;diameter;density
  • 1179.环境因素对石英纤维增强氰酸酯树脂基复合材料力学性能的影响

    [橡胶和塑料制品业] [2014-05-15]

    对石英纤维增强氰酸酯树脂基复合材料进行了湿热、高低温、太阳辐照、盐雾、振动、冲击等环境试验,分析了多种环境因素对复合材料力学性能的影响。结果表明,在气候环境因素中,高低温、湿热和太阳辐射环境试验对该复合材料的力学性能影响程度较大,前两者使其弯曲强度以及太阳辐射环境试验使其弯曲弹性模量分别下降了8.36%,6.35%,7.87%;相对于振动、冲击及离心加速度等机械使用环境因素,气候环境因素使该复合材料的力学性能下降较大,气候环境是影响复合材料力学性能的主要因素。
    关键词:环境试验;石英纤维增强氰酸酯树脂基复合材料;气候环境试验;力学性能;下降率;environment test;quartz ifber cyanate composite materials;climate environment test;mechanical property;decline rate
  • 1180.一种新型红磷阻燃母料阻燃玻纤增强尼龙的研究

    [橡胶和塑料制品业] [2014-05-15]

    采用一种新型红磷阻燃母料(RPM3025)作为阻燃剂,玻璃纤维作为增强材料,制备了阻燃增强尼龙材料.研究了这种新型红磷阻燃母料和已经商品化的中低端红磷阻燃母料所制备的阻燃增强尼龙在物理性能、力学性能、阻燃性和热性能等方面的差别.结果表明:RPM3025制备的阻燃增强尼龙密度较轻、流动性较好、热变形温度和热稳定性较高,阻燃性达到了UL94 V-0级(1.6 mm).尽管其拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量略有降低,但冲击强度从11.4 kJ/m2大大提高到16.6 kJ/m2.而RPM3025制备的阻燃增强尼龙66的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量下降较大,并且热变形温度和热稳定也明显降低.
    关键词:红磷阻燃母料;尼龙6;尼龙66;阻燃;力学性能;热性能;玻纤增强;Red Phosphorus Masterbatch;PA6;PA66;Flame-retardant;Mechanical Properties;Thermal Behavior;Glass-fiber Reinforced
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