更新日期: 2025-04-07

拉伸工藝對膨體PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響

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拉伸工藝對膨體PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響 4.7

研究了雙向拉伸工藝對膨體聚四氟乙烯(PTFE)薄膜結(jié)構(gòu)的影響.結(jié)果表明,橫向擴幅倍數(shù)、縱向擴幅倍數(shù)和定型溫度越高,PTFE薄膜開孔率和孔徑越大;橫向擴幅速度越高,薄膜開孔率越大,孔徑也越小.PTFE薄膜已廣泛用于防水透濕多功能服、生化防護服以及工業(yè)過濾等.

催化劑粒子填充對雙向拉伸PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響 催化劑粒子填充對雙向拉伸PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響 催化劑粒子填充對雙向拉伸PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響

催化劑粒子填充對雙向拉伸PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)的影響

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以ptfe樹脂和催化劑粒子為原料,通過一系列機械操作:混和、過篩、成熟、壓坯、擠出棒狀物、壓延成片材、縱向拉伸、橫向拉伸、固化,制備了一種含有催化劑粒子的ptfe薄膜。利用sem和壓汞儀研究了薄膜的微孔結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明:在相同的制膜工藝下,催化劑粒子填充增加了ptfe薄膜的平均孔徑和孔隙率,并且隨填充量的增大,薄膜的平均孔徑和孔隙率增加。

雙向拉伸PTFE微孔膜的制備及其孔性能 雙向拉伸PTFE微孔膜的制備及其孔性能 雙向拉伸PTFE微孔膜的制備及其孔性能

雙向拉伸PTFE微孔膜的制備及其孔性能

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以聚四氟乙烯(ptfe)細粉料為原料通過一系列機械操作:推擠、滾壓和拉伸制得雙向拉伸微孔膜.膜的孔性能由gtl-d孔徑測定儀和掃描電鏡觀察膜形態(tài)結(jié)構(gòu)來測定.實驗結(jié)果表明:ptfe粉料和拉伸條件影響相互聯(lián)系的各項膜孔性能數(shù)據(jù),而在不同機械操作階段的膜形態(tài)結(jié)構(gòu)又有顯著的差別.雙向拉伸微孔膜是呈孔徑大小較均勻的纖維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu).

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PTFE薄膜的橫向非均勻拉伸行為 PTFE薄膜的橫向非均勻拉伸行為 PTFE薄膜的橫向非均勻拉伸行為

PTFE薄膜的橫向非均勻拉伸行為

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PTFE薄膜的橫向非均勻拉伸行為 4.5

雙向拉伸成型造成橫向非均勻拉伸,進而導致聚四氟乙烯(ptfe)薄膜橫向厚度、微孔結(jié)構(gòu)上的差異。應(yīng)力應(yīng)變測試表明,在較低的溫度下可拉伸出原纖,但ptfe原纖的伸長則強烈依賴溫度。橫向拉伸溫度和速率均影響薄膜均勻性,溫度越高,厚度越薄,孔徑越大。高速拉伸使薄膜橫向方向上厚度和微孔結(jié)構(gòu)趨于一致。

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聚酰亞胺型黏合劑對PTFE微孔薄膜的黏合性能 聚酰亞胺型黏合劑對PTFE微孔薄膜的黏合性能 聚酰亞胺型黏合劑對PTFE微孔薄膜的黏合性能

聚酰亞胺型黏合劑對PTFE微孔薄膜的黏合性能

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聚酰亞胺型黏合劑對PTFE微孔薄膜的黏合性能 4.4

研究了具有優(yōu)異耐熱性的聚酰亞胺膠黏劑對聚四氟乙烯微孔薄膜的粘接性能。結(jié)果表明,聚酰亞胺膠黏劑對未經(jīng)表面改性的聚四氟乙烯微孔薄膜沒有粘接能力。采用鈉萘溶液、n_2和o_2等離子體處理后,聚四氟乙烯微孔薄膜親水性增強,聚酰亞胺膠黏劑都可以獲得不同程度的粘接能力。但不同的處理方法,同等的親水性條件下,粘接能力有一定的差異。鈉萘溶液改性處理時,只有在接觸角小于90°的情況下才可以明顯改善薄膜的粘接性能。在親水性90°~120°范圍內(nèi),等離子處理的粘接效果要好于鈉萘處理的情況。

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PTFE微孔薄膜在油水分離中的應(yīng)用研究 PTFE微孔薄膜在油水分離中的應(yīng)用研究 PTFE微孔薄膜在油水分離中的應(yīng)用研究

PTFE微孔薄膜在油水分離中的應(yīng)用研究

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PTFE微孔薄膜在油水分離中的應(yīng)用研究 4.3

研究了疏水性聚四氟乙烯(ptfe)微孔膜的結(jié)構(gòu)、潤濕性、可重復使用性以及在不同溫度、ph下對煤油、汽油和柴油的分離速率的影響。結(jié)果表明,在常溫下,ptfe微孔薄膜對含油廢水中油的去除率可達90%以上;ptfe微孔薄膜油水分離速率不受含油廢水中ph的影響,但隨著溫度的升高而加快;對不同的含油廢水有著不同的分離速率,其中對汽油的分離速率最高,穩(wěn)定后可達800l/(m2.h),煤油次之,對柴油的分離效率最低,低至穩(wěn)定后為650l/(m2.h)。另外,由于ptfe微孔膜采用的是表面過濾的方式,所以膜具有非常好的可重復使用性,是一種非常理想的油水分離膜。

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PTFE薄膜橫向拉伸變形行為及其有限元分析 PTFE薄膜橫向拉伸變形行為及其有限元分析 PTFE薄膜橫向拉伸變形行為及其有限元分析

PTFE薄膜橫向拉伸變形行為及其有限元分析

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PTFE薄膜橫向拉伸變形行為及其有限元分析 4.4

采用分步位移加載和彈塑性材料模型,在應(yīng)力應(yīng)變曲線及材料基本參數(shù)的基礎(chǔ)上,對ptfe薄膜橫向拉伸過程進行了實驗研究和有限元分析,得到了均勻橫向拉伸和橫向拉伸過程中薄膜的應(yīng)力和位移變形分布狀態(tài)及規(guī)律。實驗和模擬結(jié)果表明,由于ptfe薄膜在低應(yīng)力下易發(fā)生塑性變形,在橫向拉伸過程中存在明顯的應(yīng)力和位移分布不勻,并導致薄膜在面內(nèi)發(fā)生弓曲變形。研究結(jié)果對通過擴幅實現(xiàn)雙向拉伸薄膜的非均勻變形控制具有參考價值。

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PTFE膜材的單向拉伸性能 PTFE膜材的單向拉伸性能 PTFE膜材的單向拉伸性能

PTFE膜材的單向拉伸性能

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PTFE膜材的單向拉伸性能 4.7

介紹了ptfe膜材的單軸拉伸試驗方法,對該膜材在0°,15°,30°,45°,60°,75°,90°這7個偏軸方向的拉伸試驗特征進行了分析,并討論了其拉伸斷裂破壞機理及適用的相關(guān)強度準則,最后進行了應(yīng)變速率分別為10%,25%,50%,100%,200%,500%min-1的單向拉伸試驗,得到了相應(yīng)的斷裂強度、斷裂延伸率的變化規(guī)律.結(jié)果表明:ptfe膜材是典型的正交各向異性材料;利用tsai-hill強度準則能夠?qū)tfe膜材的抗拉強度做出較好的預測;ptfe膜材的抗拉強度隨著應(yīng)變速率的增加略有增加,而斷裂延伸率則略有減少,且與應(yīng)變速率的對數(shù)呈較好的線性關(guān)系.

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AI(OH)3膠體對PTFE微孔膜表面改性的影響 AI(OH)3膠體對PTFE微孔膜表面改性的影響 AI(OH)3膠體對PTFE微孔膜表面改性的影響

AI(OH)3膠體對PTFE微孔膜表面改性的影響

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AI(OH)3膠體對PTFE微孔膜表面改性的影響 4.3

通過alcl13水解獲得的ai(oh)3膠體,利用ai(oh)3膠體對聚四氟乙烯(ptfe)微孔膜進行親水改性。探討了吸附劑用量、氨水用量、浸漬溫度、浸漬時間和分散劑聚合度對ptfe微孔膜吸附量的影響,采用超聲振蕩處理來考察微孔膜吸附的穩(wěn)定性,通過接觸角、ftir和sem對ptfe微孔膜的親水性、化學成分和顯微結(jié)構(gòu)進行分析。實驗結(jié)果表明:浸漬溫度20℃,浸漬時間20h,吸附劑(a1c13,1mol/l)用量45ml,氨水用量(wt%=25%)86ml,分散劑(peg,3g)聚合度2000時,ptfe微孔膜的吸附量達到最大值211.53mg/g;在溫度20℃下,超聲處理1h后,吸附量趨于穩(wěn)定,表明ai(oh)3膠體能夠穩(wěn)定地吸附在微孔膜上,ptfe微孔膜的接觸角從137.42°下降到105.29°。

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PP微孔薄膜 PP微孔薄膜 PP微孔薄膜

PP微孔薄膜

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PP微孔薄膜 4.5

聚丙烯微孔薄膜的性能,具有孔隙率30—35%,平均孔徑在200—800a,有效氮氣透過率1—5×10-3ml/cm2每秒(在自然環(huán)境),它的拉伸強度在所有方向上都大于60mpa,比較了通過雙向拉伸高β晶含量和經(jīng)過熱定型微孔薄膜的性能。

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拉伸工藝對膨體PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)影響精華文檔

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雙向拉伸聚酯薄膜

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雙向拉伸聚酯薄膜 4.5

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單向拉伸HDPE薄膜的擠出加工 單向拉伸HDPE薄膜的擠出加工 單向拉伸HDPE薄膜的擠出加工

單向拉伸HDPE薄膜的擠出加工

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單向拉伸HDPE薄膜的擠出加工 4.3

本文主要介紹了高密度聚乙烯薄膜的擠出單向拉伸加工技術(shù),包括原材料的選用,主要生產(chǎn)設(shè)備和成型工藝等。

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降低雙軸拉伸PP薄膜滲透性的探討 降低雙軸拉伸PP薄膜滲透性的探討 降低雙軸拉伸PP薄膜滲透性的探討

降低雙軸拉伸PP薄膜滲透性的探討

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降低雙軸拉伸PP薄膜滲透性的探討 4.6

降低雙軸拉伸PP薄膜滲透性的探討

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PVC壓延雙向拉伸薄膜問題及解決

PVC壓延雙向拉伸薄膜問題及解決

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PVC壓延雙向拉伸薄膜問題及解決 4.7

再生資源網(wǎng)http://www.***.***/ 本文摘自再生資源回收-變寶網(wǎng)(www.***.***) pvc壓延雙向拉伸薄膜問題及解決 在pvc壓延雙向拉伸薄膜生產(chǎn)中,經(jīng)常會遇到諸如收縮性過 大、薄膜薄厚不均、穿孔多等缺陷,嚴重時會造成薄膜大量浪費、 客戶無法使用甚至無法正常生產(chǎn)。如何克服上述缺陷是保證產(chǎn)品 質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、提高企業(yè)競爭力的關(guān)鍵。今天就向大家介 紹壓延雙向拉伸薄膜生產(chǎn)中應(yīng)注意的幾個問題及相應(yīng)對策。 pvc壓延工藝仍然是薄膜生產(chǎn)中最佳及最經(jīng)濟的工藝,該領(lǐng) 域的最新發(fā)展已大幅度擴展了其應(yīng)用領(lǐng)域。各種pvc薄膜仍是最 流行的產(chǎn)品,如土工膜、大棚膜、燈箱膜、水床膜、糧食熏蒸膜。 而雙向拉伸薄膜雖然是以進口生產(chǎn)線為主進行大規(guī)模生產(chǎn)的,但 其生產(chǎn)技術(shù),即雙向拉伸薄膜技術(shù),中國是擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的。 也就是說,中國人是在用自己的技

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雙向拉伸HDPE薄膜 雙向拉伸HDPE薄膜 雙向拉伸HDPE薄膜

雙向拉伸HDPE薄膜

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雙向拉伸HDPE薄膜 4.6

日本東燃石化公司在世界上首次開發(fā)成功雙向拉伸高密度聚乙烯薄膜。這是塑料加工業(yè)繼雙向拉伸高密度聚丙烯薄膜開發(fā)成功后的又一重大成果,據(jù)稱其綜合性能優(yōu)于雙向拉伸高密度聚丙烯薄膜,其

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拉伸工藝對膨體PTFE薄膜微孔結(jié)構(gòu)影響最新文檔

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PTFE微孔薄膜張力控制用磁粉制動器的應(yīng)用研究

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PTFE微孔薄膜張力控制用磁粉制動器的應(yīng)用研究 4.8

研究了覆膜濾料用ptfe微孔薄膜生產(chǎn)過程中對橫拉部分放卷機的張力控制。建立了張力控制的數(shù)學模型,對張力調(diào)節(jié)原理和張力控制系統(tǒng)進行研究。經(jīng)過理論分析和應(yīng)用實例驗證,實際激磁電流最大值低于磁粉制動器額定激磁電流,試驗型號的磁粉制動器適用于ptfe微孔薄膜生產(chǎn)過程中橫拉放卷的張力控制。

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PTFE乳液制備PTFE/ZrO_2微孔膜及性能研究 PTFE乳液制備PTFE/ZrO_2微孔膜及性能研究 PTFE乳液制備PTFE/ZrO_2微孔膜及性能研究

PTFE乳液制備PTFE/ZrO_2微孔膜及性能研究

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PTFE乳液制備PTFE/ZrO_2微孔膜及性能研究 4.5

嘗試以聚四氟乙烯(ptfe)乳液為原料制備ptfe微孔膜,選定化學穩(wěn)定性、熱穩(wěn)定性優(yōu)異的納米二氧化鋯(zro2)作為增強劑以提高微孔膜強度,采用電子萬能力學試驗機測試了樣品的力學強度,用單因素法討論了納米zro2含量、拉伸比例、熱處理溫度和熱處理時間對微孔膜拉伸強度的影響;同時采用低溫等離子體處理ptfe/zro2復合微孔膜以改善其表面親水性。結(jié)果表明,ptfe/zro2復合微孔膜的拉伸強度與納米zro2含量成正比,與拉伸倍數(shù)成反比;其拉伸強度隨著熱處理溫度的升高或熱處理時間的延長,呈先增大后減小的變化趨勢,分別在310℃和10min時出現(xiàn)最大值;低溫等離子體處理的最佳時間為30s。

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Mg/PTFE薄膜制備與性能表征 Mg/PTFE薄膜制備與性能表征 Mg/PTFE薄膜制備與性能表征

Mg/PTFE薄膜制備與性能表征

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Mg/PTFE薄膜制備與性能表征 4.6

以鎂(mg)為可燃物質(zhì),聚四氟乙烯(ptfe)為氧化劑,利用磁控濺射和真空蒸鍍兩種方法,制備薄膜煙火器件,研究兩種制膜工藝在性能上的差異,并對其附著力、薄膜粒度和燃速進行了測量。結(jié)果表明,磁控濺射制得的薄膜附著力為35.88mn,粒度為0.1~0.5μm,燃速為(623.9±12.5)mm.s-1,其主要性能優(yōu)于真空蒸鍍法制得的薄膜。

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脈沖等離子體對PTFE薄膜的表面改性研究 脈沖等離子體對PTFE薄膜的表面改性研究 脈沖等離子體對PTFE薄膜的表面改性研究

脈沖等離子體對PTFE薄膜的表面改性研究

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脈沖等離子體對PTFE薄膜的表面改性研究 4.5

通過atr衰減全反射的紅外光譜分析和對蒸餾水接觸角的測定表明,經(jīng)脈沖輝光放電等離子體的作用,ptfe薄膜表面的組分結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。主要表現(xiàn)為薄膜表面氧基團的含量由無到有,并形成了c=c不飽和基團。表面由完全非極性變成表現(xiàn)出部分極性,親水性大為增強,可粘性也得到很大改善。

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PTFE平板微孔膜用于滲透蒸餾濃縮茶多酚的研究 PTFE平板微孔膜用于滲透蒸餾濃縮茶多酚的研究 PTFE平板微孔膜用于滲透蒸餾濃縮茶多酚的研究

PTFE平板微孔膜用于滲透蒸餾濃縮茶多酚的研究

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PTFE平板微孔膜用于滲透蒸餾濃縮茶多酚的研究 4.3

采用"擠出-壓延-拉伸"法,通過改變縱向拉伸倍數(shù),制備出平均孔徑為0.25~0.80μm,孔隙率為46.9%~78.3%的4種疏水ptfe平板微孔膜。制備得到的ptfe平板微孔膜具有"纖維-結(jié)點"的網(wǎng)狀微孔結(jié)構(gòu)。隨著縱向拉伸倍數(shù)的增加,微孔膜結(jié)構(gòu)中的結(jié)點變小,纖維變細,孔徑和孔隙率增大,孔隙分布更均勻。分別以茶多酚水溶液和cacl2溶液為進料液和滲透液,進行滲透蒸餾濃縮實驗。研究了膜孔徑、滲透液和進料液的濃度、流速等對滲透通量和截留率的影響。結(jié)果表明,增大ptfe平板微孔膜孔徑、提高滲透液的濃度以及進料液和滲透液的流速可提高滲透通量。整個實驗過程中,4種ptfe平板微孔膜對茶多酚的截留率均能保持在99.9%以上,且不受操作條件的影響。

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PTFE平板微孔膜的超疏水改性研究 PTFE平板微孔膜的超疏水改性研究 PTFE平板微孔膜的超疏水改性研究

PTFE平板微孔膜的超疏水改性研究

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PTFE平板微孔膜的超疏水改性研究 4.6

通過溶膠凝膠法在聚四氟乙烯(ptfe)平板微孔膜表面形成sio2微納米粒子,再采用全氟癸基三甲氧硅烷(fas-17)對其進行修飾,獲得超疏水表面的ptfe平板微孔膜??疾炝苏杷嵋阴?teos)和三甲基三乙氧基硅烷(mtes)配比、fas-17濃度等對平板膜疏水性和微孔結(jié)構(gòu)的影響,并研究了其膜蒸餾性能。結(jié)果表明,改性后sio2納米粒子可均勻附著和內(nèi)嵌在膜的原纖-結(jié)點網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)內(nèi);當mtes/teos的比例和fas-17濃度增大時,膜表面靜態(tài)接觸角(wca)先增加后減小,膜孔徑和孔隙率也隨之減小;當mtes/teos的比例為1∶1,fas-17濃度為4%(質(zhì)量分數(shù))時,改性膜的wca達到154°,滾動角(ra)為8°,達到超疏水效果;由于超疏水作用,改性膜在膜蒸餾運行過程中膜污染程度降低,產(chǎn)水通量恒定在3.65kg/h·m2左右,脫鹽率保持99.8%以上。

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塑料薄膜拉伸專用夾頭的設(shè)計與制作 塑料薄膜拉伸專用夾頭的設(shè)計與制作 塑料薄膜拉伸專用夾頭的設(shè)計與制作

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塑料薄膜拉伸專用夾頭的設(shè)計與制作 4.6

為解決使用新國標gb/t1040.3-2006《塑料拉伸性能測定第3部分:薄膜和薄片的試驗條件》薄膜拉伸實際試驗時試樣100%的斷在試驗機夾頭處的問題,對拉伸試驗過程試樣受力進行研究,找出原因,提出新的夾頭設(shè)計原理,即對夾持力面受力方式作了改進,消除了橫向剪切力,并重新設(shè)計制作了專用夾頭,滿足了塑料薄膜拉伸新標準方法試驗要求。

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抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制 抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制 抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制

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抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制 4.7

抗靜電HDPE單向拉伸薄膜的試制

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淺談寬度對非織造土工膜拉伸性能的影響

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淺談寬度對非織造土工膜拉伸性能的影響 4.8

非織造土工膜試樣的尺寸規(guī)格對非織造土工膜拉伸性能存在一定的影響,本文探討了寬度對非織造土工膜拉伸性能的影響,以期為相關(guān)水利工程的應(yīng)用提供參考。

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稀釋劑粘度對HDPE微孔膜微觀結(jié)構(gòu)影響 稀釋劑粘度對HDPE微孔膜微觀結(jié)構(gòu)影響 稀釋劑粘度對HDPE微孔膜微觀結(jié)構(gòu)影響

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稀釋劑粘度對HDPE微孔膜微觀結(jié)構(gòu)影響 4.6

采用掃描電鏡(sem)研究了稀釋劑(礦物油)粘度對熱誘導相分離高密度聚乙烯(hdpe)微孔膜微孔結(jié)構(gòu)的影響。結(jié)果表明,隨著礦物油粘度的增加,在hdpe/礦物油體系冷卻誘導相分離過程中,大量礦物油滯留在晶體內(nèi)部,采用有機溶劑萃取后晶體問孔減小、減少。相比自然冷卻,采用冰水混合物冷卻得到的晶體間孔更小。最后從微孔膜加工性及微孔大小出發(fā),認為具有中等粘度的稀釋劑比較好。

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梁源發(fā)

職位:市政規(guī)劃師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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