BMC復合長玻纖井蓋材料的制備與性能研究
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4.3
以不飽和聚酯樹脂短玻纖為主的模壓成型團料(BMC)與不飽和聚酯樹脂浸漬長玻纖以上下復合方式能得到高性能、高外觀質(zhì)量的井蓋材料,研究了在制備過程中物料的捏合時間對物料性能的影響,確定短纖維料和長纖維料在質(zhì)量比為4:6時性價比最好,并基于有限元分析研究井蓋的力學性能。
井蓋材料價
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井蓋 重型球墨鑄鐵井蓋φ800套650左右30公斤 水泥窨井蓋φ700 塑脂雨水井蓋500*400 不銹鋼井蓋外徑800*800 鑄鐵井蓋φ700套200左右 重型球墨鑄鐵井蓋φ700套650左右 電纜井蓋(帶自鎖)¢850套套550元 電纜井井蓋直徑800套750元 重型五防井蓋(dn700)套580 樹脂井蓋φ800重型個590元(含稅) 重型鑄鐵井蓋直徑700套370元 輕型鑄鐵井蓋直徑700套260元 重型五防井蓋(dn700)套580 重型五防井蓋(dn800)套850 壓力井蓋520mm圓形個300 輕型鋼筋混凝土井蓋?700個40元帶有支座:60元/套 鑄鐵井蓋、井座(φ700)重型套548 鑄鐵井蓋井座(輕型)套330 重型鋼筋混
復合材料井蓋路用性能研究
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文中對以粉煤灰、垃圾爐渣、廢塑料為主材制成的井蓋的力學特性進行研究并介紹了工程應用,收效良好,為大量使用提供了科學依據(jù)。
改性pp復合材料制備與性能研究
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4.8
1 序言 pp(聚丙烯)是一種在生活中被廣泛應用的熱塑性樹脂,聚丙烯良好的耐沖 擊性、耐熱性、絕緣性、可塑性、較低的密度以及低廉的成本使其被廣泛應用于 注塑、吹膜、噴絲及改性工程塑料等多種塑料制品領域 [1] 。 雖然擁有眾多的優(yōu)點而飽受青睞,然而聚丙烯同時也有不少的缺點從而影響 到它一系列的工程化應用。聚丙烯的成型收縮率過大,低溫下容易脆裂,耐磨性 過低等大大限制了聚丙烯的發(fā)展,因此,必須對聚丙烯進行改性[2]。由于各企業(yè) 生產(chǎn)工藝的不斷改進包括各種新類型催化劑的成功研發(fā),使得改性pp取代傳統(tǒng) pp,受到眾企業(yè)的各種青睞。與傳統(tǒng)聚丙烯相比,改性聚丙烯在抗沖擊、剛性、 光澤、韌性等方面優(yōu)勢明顯,這大大促進了聚丙烯的發(fā)展 [3] 。 目前,對聚丙烯進行改性的方法主要有:共聚改性、共混改性及添加成核劑 等方法,在這些方法中,共混改性是企業(yè)中被使用的最多的改性方法 [4] 。共混改
SPU/蒙脫土復合材料的制備及性能研究
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4.5
選擇納米蒙脫土、聚丙二醇、tdi為原料,以n-正丁基-γ-胺丙基三甲氧基硅烷為封端劑,通過原位聚合合成了高性能spu/蒙脫土復合材料。利用在線紅外測試監(jiān)控了反應過程,表明最終產(chǎn)物中不含游離異氰酸酯。xrd、ft-ir和力學性能測試發(fā)現(xiàn),蒙脫土的加入可以提高密封膠的性能,且與spu形成了插層結構和化學結合,從而使spu/蒙脫土復合材料的性能得以提高。
月桂酸復合相變材料的制備與性能研究??
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4.5
將膨脹石墨加入到月桂酸中,用熔融共混法制備了月桂酸復合相變材料,采用掃描電鏡、差示掃描量熱儀、綜合熱分析儀、傅里葉紅外光譜儀等對復合相變材料的微觀結構、相變性能、穩(wěn)定性等性能進行了表征分析。測試結果表明,月桂酸復合相變材料結構上是硬脂酸與膨脹石墨的物理結合,未發(fā)生化學反應生成其他物質(zhì),保持了兩者的優(yōu)良性能;隨著膨脹石墨含量的增加,復合相變材料熱穩(wěn)定性提高,導熱性能增強,熱效率提高,同時,相變溫度和相變潛熱降低。
玻纖增強玻璃復合材料抗彎和抗熱震性能研究
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4.4
采用"三明治"結構法將玻纖與硼硅酸鹽玻璃基體復合成為玻纖增強玻璃復合材料,并對其抗彎性能以及抗熱震性能進行了測試和分析。結果表明:在纖維體積分數(shù)為50%時,復合材料的抗彎強度較高,韌性更好;玻纖增強玻璃復合材料的抗熱震性能相較于玻璃有顯著地提高。
玻纖增強聚丙烯木塑復合材料的性能研究
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4.5
分別以聚丙烯(pp)、聚乙烯(pe)、玻纖增強pp/pe為基體材料,通過擠出成型制備了木塑復合材料(wpc)。研究表明,玻纖能夠有效地提高wpc的性能,以玻纖增強pp/pe為基體制備的wpc的沖擊強度、拉伸強度、彎曲強度、彎曲彈性模量分別達到4.58kj/m2,19mpa,30.8mpa,3520mpa,性能優(yōu)于以pp或pe為基體制備的wpc。
玄武巖、玻纖、丙綸機織復合材料的拉伸性能研究
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4.3
以玄武巖纖維、玻璃纖維為增強纖維,丙綸為基體纖維,采用包纏技術制備復合線,織造不同纖維混雜比例的平紋預制件及三維預制件,直接熱壓成型制備纖維增強復合材料,研究纖維混雜比例及預制件結構對復合材料拉伸性能的影響。結果表明:隨著玻璃纖維體積含量的增加,平紋組織復合材料的緯向抗拉強度先增大后減小,斷裂伸長率逐漸減小,彈性模量逐漸增大,當玻纖含量在51%~59%之間時,復合材料力學性能相對最好;三維預制件復合材料中,4層角聯(lián)鎖結構的力學性能較4層準正交結構好,較4層正交結構差,多層預制件復合的復合材料,其力學性能好于相同層數(shù)的三維預制件復合材料。
改性PP復合材料制備與性能研究(畢業(yè)論文)
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4.3
江蘇理工學院畢業(yè)設計說明書(論文) 第1頁共28頁 序言 pp(聚丙烯)是一種在生活中被廣泛應用的熱塑性樹脂,聚丙烯良好的耐沖 擊性、耐熱性、絕緣性、可塑性、較低的密度以及低廉的成本使其被廣泛應用于 注塑、吹膜、噴絲及改性工程塑料等多種塑料制品領域 [1] 。 雖然擁有眾多的優(yōu)點而飽受青睞,然而聚丙烯同時也有不少的缺點從而影響 到它一系列的工程化應用。聚丙烯的成型收縮率過大,低溫下容易脆裂,耐磨性 過低等大大限制了聚丙烯的發(fā)展,因此,必須對聚丙烯進行改性[2]。由于各企業(yè) 生產(chǎn)工藝的不斷改進包括各種新類型催化劑的成功研發(fā),使得改性pp取代傳統(tǒng) pp,受到眾企業(yè)的各種青睞。與傳統(tǒng)聚丙烯相比,改性聚丙烯在抗沖擊、剛性、 光澤、韌性等方面優(yōu)勢明顯,這大大促進了聚丙烯的發(fā)展 [3] 。 目前,對聚丙烯進行改性的方法主要有:共聚改性、共混改性及添加成核劑 等方法,在這些方
儲血用復合相變材料的制備及性能研究
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4.6
目的:在戰(zhàn)爭或突發(fā)事件時,血液長途運輸時的冷鏈保證非常重要。為保證無電力保障情況下長時間血液運輸?shù)陌踩?文章旨在研制一種儲血保溫用復合相變材料。方法:利用毛細作用力和疏水性將正十四烷吸附到二氧化硅氣凝膠的孔隙中,應用差熱掃描量熱法等檢測變相材料性能。結果:二氧化硅氣凝膠的比表面積為863.59m2/g、吸附率為9.16%;復合相變材料的相變溫度和相變潛熱分別為5.47℃和180j/g。結論:正十四烷/二氧化硅氣凝膠復合相變材料可用于血液儲存。
復合相變儲能材料的制備及熱性能研究
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4.5
基于建筑節(jié)能的重要性,采用實驗的方法制備了一種癸酸與月桂酸的低共熔復合相變材料,這種相變材料的峰值融化溫度是22.2℃,潛熱是126.7℃,經(jīng)過200次的循環(huán)以及釋熱特性測試發(fā)現(xiàn)這種復合相變材料的穩(wěn)定性很好,再加入4%的石墨之后,導熱性能有較大的提高。選用多孔建筑材料膨脹珍珠巖作為基質(zhì),用與相變材料直接浸泡的方式制得復合建筑材料,經(jīng)過24h的浸泡,相變材料的質(zhì)量分數(shù)達到了60%,用dsc測試出,復合材料的開始融化的溫度17.9℃,潛熱74.41j/g,做為一種新型的材料可以在節(jié)能建筑上使用。
石蠟基復合相變儲能材料的制備及性能研究??
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4.7
以低密度聚乙烯(ldpe)/石蠟為基質(zhì),以蒙脫土作為主要添加材料,采用熔融共混技術制備三元復合相變儲能材料,并對其進行了性能分析。結果表明:通過添加吸附材料蒙脫土可有效抑制復合相變材料中石蠟的析出,從而改善相變材料的儲能效果。
碳納米管/HDPE復合材料的制備及性能研究
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4.5
將酸化處理以后的碳納米管(cnts)與高密度聚乙烯(hdpe)復合,采用機械共混法制備了定向cnts/hdpe復合材料,并對其力學性能、相態(tài)結構、流變性能及熱性能進行了研究。結果表明:cnts的加入,提高了復合材料的屈服強度和拉伸模量,但同時卻降低了材料的斷裂強度和斷裂伸長率;cnts在hdpe基體中有了較好的分散性和相容性;cnts的加入對復合材料流變性能產(chǎn)生了較大的影響,加入少量的cnts可以使復合材料體系的表觀粘度降低,有利于hdpe加工性能的改善;cnts加入后,hdpe的熔融溫度和結晶熔融焓均有所下降。
銅玻璃復合材料的制備和性能分析
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4.7
1 銅/玻璃復合材料的制備和性能分析 材料094班:王波指導教師:郭宏偉 陜西科技大學材料科學與工程學院陜西西安710021 摘要:本文采用鋁硼硅酸鹽玻璃粉與銅粉,經(jīng)過不同銅玻璃配比用高溫燒結的方法得到銅/玻璃復合 材料。通過抗折強度測試,得出不同燒結溫度、不同配比與強度的關系。再通過xrd、sem、熱膨脹等 方法對復合材料進行探究。結果表明:銅/玻璃復合材料中主要是由玻璃相、銅相、亞銅相組成,玻璃 完全包裹銅相和亞銅相,燒結致密,沒有氣泡,復合材料的強度高。 關鍵詞:玻璃粉,導電性,復合材料 preparationandperformanceofcopper-glass abstract:inthispaper,aluminumborosilicateglasspowderandcopperpowder,copperglassra
_成核劑改性玻纖增強PP復合材料的性能
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4.4
_成核劑改性玻纖增強PP復合材料的性能
各種復合材料井蓋的性能對比
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4.5
第1頁 各種復合材料井蓋性能對比介紹 隨著城鄉(xiāng)建設的迅猛發(fā)展,新建小區(qū)及道路的配套設施――井蓋的需求量急 劇增多,而傳統(tǒng)鑄鐵井蓋成本高,被盜現(xiàn)象嚴重,行人受傷、車輛受損時有發(fā)生, 一直是困擾各建設部門的難題。為了解決這些問題,相應部門研究出了復合材料 井蓋,并且其種類很多。下面威嘉環(huán)保就為大家詳細介紹下各種復合材料井蓋的 性能對比。 復合材料井蓋可以大致分為五種:鋼纖維混凝土井蓋、菱鎂水泥井蓋、再生 樹脂復合材料井蓋(硅塑井蓋)、bmc模壓井蓋、連續(xù)性增強復合材料井蓋。以下 是五種復合材料井蓋的性能比較。 一、鋼纖維混凝土井蓋 鋼纖維混凝土井蓋是在鋼筋混凝土井蓋基礎上改進發(fā)展起來的。由于材質(zhì)性 強,強度不夠,子啊混凝土中加入長度為10-30mm的鋼纖維,以提高混凝土材料 的整體強度,承載能力比較普通鋼筋混凝土井蓋有所增加。因使用過程中崩邊現(xiàn) 象比較嚴重,生產(chǎn)企業(yè)常常在井蓋外邊加一金
長玻纖增強聚丙烯復合材料
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4.6
采用熔體浸漬工藝制備了長玻纖增強聚丙烯材料,研究了ma、dcp含量對一步法擠出長玻璃纖維增強pp復合材料力學性能和界面的影響。結果表明:固定ma用量,dcp含量的增加導致了一步法反應擠出長玻璃纖維增強pp復合材料的力學性能惡化;當ma添加量為0.8%,dcp添加量為0.08%時,一步法擠出長玻璃纖維增強pp復合材料的力學性能最優(yōu)。
聚氨酯水玻璃復合灌漿材料的制備及性能研究
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頁數(shù):5P
4.3
以改性mdi、聚醚多元醇、水玻璃及增塑劑(dbp)為原料,引入特殊催化荊c-1與催化劑dbtdl進行協(xié)同作用,制備了聚氨酯水玻璃復合灌漿材料并對其物理性能進行了研究.結果表明,復合灌漿材料漿液的初凝時間及固結體的抗壓強度與催化劑的種類及用量密切相關;增塑劑dbp可以顯著降低復合灌漿材料的黏度;當水玻璃、聚醚多元醇a、增塑劑、催化劑dbtdl和c-1用量分別為40%、10%、10%、0.15%和0.25%時,復合灌漿材料的綜合性能最佳.
聚酯玻纖布復合瀝青混合料疲勞性能研究
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頁數(shù):4P
4.4
文章通過mts試驗設備對純?yōu)r青混合料、聚酯玻纖布復合瀝青混合料與普通玻纖防裂布復合瀝青混合料進行了應力控制疲勞性能試驗,建立了應力與疲勞壽命的疲勞方程。發(fā)現(xiàn)聚酯玻纖布復合瀝青混合料疲勞性能優(yōu)于純?yōu)r青混合料、普通玻纖防裂布復合瀝青混合料的疲勞性能,為聚酯玻纖布加筋瀝青面層的應用提供了技術依據(jù)。
復合型再生建筑砂漿的制備與性能研究
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頁數(shù):3P
4.4
探討利用廢棄水泥砂漿的有效再生利用途徑。經(jīng)400—800℃熱處理后,水泥砂漿形成水泥水化產(chǎn)物的脫水相和砂子的混合物。根據(jù)水泥水化產(chǎn)物脫水相具有再水化能力的特點,結合粉煤灰、磷石膏等礦物材料的化學反應特性,組成一個新的膠凝材料體系。在少量化學和礦物助劑的作用下,利用該膠凝材料體系和原砂漿中的砂子可直接制成滿足使用要求的建筑干混砂漿。
長玻纖增強PET工程塑料的性能研究
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4.5
長玻纖增強PET工程塑料的性能研究
液體橡膠/環(huán)氧樹脂復合材料的制備與性能研究
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頁數(shù):3P
4.5
用端異氰酸酯基聚丁二烯液體橡膠與環(huán)氧樹脂制得端異氰酸酯基聚丁二烯液體橡膠與環(huán)氧樹脂反應物(etpb)。在etpb中加入納米al2o3,并選擇適宜的固化劑固化,制得etpb/al2o3復合材料。測試了etpb和etpb/al2o3復合材料于石英砂-水介質(zhì)中的沖蝕磨損性能,并用掃描電子顯微鏡(sem)對材料磨損表面進行了觀察。結果表明,etpb和etpb/al2o3復合材料在不同線速度下,隨著線速度的增加沖蝕磨損率也隨著增加。
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職位:BIM銷售
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林