欢迎访问行业研究报告数据库
当前位置:首页 > 行业导航

找到报告 2209 篇 当前为第 138 页 共 221

所属行业:橡胶和塑料制品业

  • 1371.核壳型聚丙烯酸酯微球增韧聚乳酸研究

    [橡胶和塑料制品业] [2014-02-15]

    采用半连续种子乳液聚合法,以丙烯酸丁酯(BA)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)为主要单体合成了不同玻璃化转变温度(Tg)的核壳型聚丙烯酸酯抗冲击改性剂(ACR),将其干燥后增韧聚乳酸(PLA),研究了ACR的核、壳两层Tg对PLA/ACR力学性能的影响。结果表明,ACR壳层Tg不变的情况下,随着核层Tg的降低,PLA/ACR共混物的缺口冲击强度先升高后降低,当核层Tg为-46℃时增韧效果最好,PLA/ACR共混物的冲击强度较纯PLA提高了3倍,拉伸性能较纯PLA下降幅度不大;ACR核层Tg不变的情况下,壳层Tg的变化对PLA/ACR共混物的力学性能影响不大。
    关键词:聚丙烯酸酯;聚乳酸;增韧;polyacrylate;PLA;toughening
  • 1372.加料方式对空心陶瓷微珠填充聚丙烯的影响

    [橡胶和塑料制品业] [2014-02-15]

    采用双螺杆挤出机制备空心陶瓷微珠(HCB)填充聚丙烯(PP)复合材料,研究对比了主喂料和侧喂料两种加料方式对复合材料力学性能、流动性和白度的影响。结果表明,侧喂料比主喂料更能使HCB保持其完整性;与采用主喂料方式制备的复合材料相比,虽然采用侧喂料方式制备的复合材料的断裂伸长率、熔体流动速率、冲击性能偏低,但其拉伸强度、弯曲强度和弯曲弹性模量较高,尤其是白度较高,其L值达80以上。
    关键词:空心陶瓷微珠;聚丙烯;加料方式;性能;hollow ceramic bead;polypropylene;feeding method;property
  • 1373.提高纳米纤维素分散性能的研究进展

    [橡胶和塑料制品业] [2014-02-15]

      综述了近年来为提高纳米纤维素在水溶液中的再分散性能和在有机溶剂中分散性能而进行物理和化学两方面改性的研究进展。分析了物理改性和化学改性的优缺点,展望了纳米纤维素改性研究的应用前景。
    关键词:纳米纤维素;改性;分散性;相容性;nano-cellulose;modification;dispersion;compatibility
  • 1374.电化学溶液pH值对聚吡咯铝电容器性能的影响*

    [橡胶和塑料制品业] [2014-02-15]

    采用化学聚合和电化学聚合两步法制备聚吡咯铝电解电容器,研究了电化学溶液pH值对聚吡咯的微观形貌及聚吡咯铝电解电容器的电容量和等效串联电阻的影响。结果表明,随着电化学溶液pH值增加,聚吡咯的颗粒增大,分布越来越松散,电容器的电容量减小、等效串联电阻增大。在电化学聚合溶液pH=2条件下,制备的聚吡咯致密性高,颗粒小且均匀,且相应的电容器具有最高的电容量和最低的等效串联电阻,其值分别为18.3μF和20.4 mΩ。
    关键词:聚吡咯铝电解电容器;电化学聚合;导电聚合物;电容量;等效串联电阻;polypyrrole aluminium electrolytic capacitor;electrochemical polymerization;conductive polymer;capacitance;equivalent series resistance
  • 1375.尼龙12肺动脉支架球囊导管成型温度优化

    [橡胶和塑料制品业] [2014-02-15]

    通过分析肺动脉支架球囊导管成型过程中温度变化对其成型后近端性能的影响,来确定最适宜的成型温度。首先用尼龙12制成的原料管,通过逐步改变球囊成型的温度,得到不同温度下的肺动脉支架球囊导管;然后测量其近端直径、双层壁厚、爆破压、顺应性等性能,选择符合性能要求的参数,用以确定其成型温度范围。
    关键词:肺动脉支架;球囊导管;成型温度控制;pulmonary artery stent;balloon catheter;molding temperature control
  • 1376.T型口模气辅挤出中挤出胀大和挤出物变形的影响因素

    [橡胶和塑料制品业] [2014-02-15]

    以T型截面异型材为对象,通过数值模拟研究气辅挤出成型中聚合物熔体的松弛时间、气辅挤出段长度和在气辅挤出段的停留时间对挤出物的变形和挤出胀大的影响。研究结果表明,气辅挤出时松弛时间、气辅挤出段长度和气辅挤出段停留时间对挤出胀大和挤出物的变形均有较大影响。在松弛时间较短时,停留时间对挤出胀大率的影响不大,均能使挤出胀大率小于1%,气辅挤出段长度是影响截面变形的主要因素,增加停留时间并不能消除变形的产生;当松弛时间较长时,增加停留时间对减小挤出胀大具有较大作用,而减小变形需要同时增加气辅段长度和停留时间。
    关键词:气辅挤出;T型异型材;挤出胀大;气辅挤出段长度;停留时间;数值模拟;gas-assisted extrusion;T-shape plastic profile;die swell;gas-assisted extrusion length;slip time;numerical simulation
  • 1377.温控器面板注射模抽芯机构设计

    [橡胶和塑料制品业] [2014-02-15]

    以温控器面板为例,对其成型工艺进行分析,采用热流道系统,设计出一模一腔模具,并阐述模具的工作过程。针对塑料件在分模过程中的难点,巧妙设计了斜槽侧抽芯机构、隧道式侧抽芯机构及凹槽成型结构,介绍了抽芯机构的设计方法和特点。实践证明,该抽芯机构设计合理、动作可靠,模具能适应批量生产,产品无缺陷,成型周期短。该抽芯机构设计对同类产品成型具有一定的参考价值。
    关键词:模具;侧抽芯机构;凹槽成型结构;温控器面板;mold;side core-pulling mechanism;groove forming part;temperature controller panel
  • 1378.半芳香共聚尼龙6T/6的合成与表征

    [橡胶和塑料制品业] [2014-02-15]

    采用尼龙(PA)6T盐(对苯二甲酸己二胺盐)和己内酰胺等通过溶液共聚法合成了系列半芳香共聚PA6T/6,通过傅立叶变换红外光谱、差示扫描量热仪对产物结构进行了表征。系统研究了共聚单体配比、共聚反应温度、时间等工艺因素对共聚物熔点、特性黏度等的影响规律。结果表明,随着PA6T盐/己内酰胺物质的量比的增大,共聚物的熔点呈现出先降低后增加的趋势。增加固相反应的温度与时间有利于共聚物特性黏度的增大,优化的工艺条件为190℃下固相反应3 h。通过固相聚合来提高共聚物熔点的方法效果并不明显。
    关键词:半芳香共聚尼龙;固相聚合;表征;semi-aromatic co-polyamide;solid phase polymerization;characterization
  • 1379.双向拉伸自增强PVC管材的配方设计*

    [橡胶和塑料制品业] [2014-02-15]

    利用正交实验的方法,研究了丙烯酸酯类共聚物(ACR)加工助剂(K125)、润滑剂聚乙烯蜡(PEX)及硬脂酸钙(Cast)等因素对双向拉伸自增强聚氯乙烯(PVC)管材专用料力学性能和加工性能的影响,得到了基础配方。然后通过添加ACR核-壳型增韧剂(KM-300)对基础配方进行改良,并在此基础上研究了加工助剂K125和(丙烯腈-苯乙烯)共聚物(AS-869)对材料力学性能和加工性能的影响。结果表明,增韧剂KM-300可大幅提高材料的延展性即断裂伸长率,加工助剂K125的改性效果好于AS-869;适用于实验室阶段的双向拉伸自增强PVC管材的最佳配方为PVC树脂100份、有机锡热稳定剂1份、K1252份、KM-3007份、PEX 0.1份、Cast 0.3份、石蜡0.5份、钛白粉2份,此时材料的拉伸强度为52.46 MPa、断裂伸长率为98.5%、塑化时间为150 s。
    关键词:聚氯乙烯;自增强;配方;正交实验;PVC;self-reinforcement;formulation;orthogonal experiment
  • 1380.微层PP/(PP+EVOH)复合材料的结构与阻隔性能

    [橡胶和塑料制品业] [2014-02-15]

    利用自制的微纳叠层共挤出成型设备,以聚丙烯(PP)和乙烯-乙烯醇塑料(EVOH)为原料,制备了具有交替层状结构的PP/(PP+EVOH)复合材料。通过扫描电子显微镜和气体渗透实验研究了微层共挤出复合材料的形态结构及其对复合材料气体阻隔性能的影响。结果表明,通过微层共挤出技术,PP层与(PP+EVOH)层沿挤出方向呈现连续交替层状分布,层与层平行排列,EVOH作为阻隔功能材料只分布于(PP+EVOH)层。随着层数的增加, EVOH在PP基体中的分布形态由球形变为一维纤维状,进而变为二维片状,同时PP/(PP+EVOH)复合材料的阻隔性能得到明显提升。
    关键词:微层共挤出;阻隔性能;聚丙烯;乙烯-乙烯醇塑料;microlayered coextrusion;barrier property;polypropylene;ethylene-vinyl alcohol plastic
首页  上一页  ...  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  ...  下一页  尾页  
© 2016 武汉世讯达文化传播有限责任公司 版权所有 技术支持:武汉中网维优
客服中心

QQ咨询


点击这里给我发消息 客服员


电话咨询


027-87841330


微信公众号




展开客服