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纳米塑胶原料据日本东丽化学公司消息,该公司已经成功开发出直径比以往极细纤维还小两位数的纳米级单丝结构
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Low-E玻璃的镀膜因为是镀在双层或三层玻璃的内表面,因而受到很好的保护,而目前建造轻结构建筑如机场、火车站天棚常采用的建筑薄膜要具有低辐射性能则较困难,因为建筑薄膜上的镀膜要有很强的附着性并且能耐磨和耐风雨。目前附着性好的镀膜虽有,但却达不到理想的低辐射效果。在德国经济和技术部资助下,德国巴伐利亚州应用能源研究等开发出用聚氨酯混合铝粒子和色素给市场上常见的建筑薄膜或织物镀膜的方法,达到了比较理想的低辐射效果。芳香族类在主链中引入苯环结构产品耐高温,耐辐射,耐腐蚀
而在此之前,科学家在尝试将废塑料转变成燃料的时候,往往会导致塑料内的能量也会一同消失。Envion公司的转换设备每年能够处理超过1万吨的废塑料(包括塑料瓶的瓶盖),每吨废塑料可产出3至5桶燃料。此外,每产生1加仑的燃料,还需耗费7至12美分的电费。日,Envion公司在华盛顿投资5万美元建造的废塑料转换设备举行了开幕仪式。据悉,已经有公司同意购买Envion公司所研制的转换设备。不过,具体废塑料转换成燃料的比率能不能达到Envion公司所声称的那样,还需进行进一步观察。
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塑胶原料工程塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。塑胶原料树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。这种纤维利用聚合体或者包括许多单位的长链分子制作而成。当这些聚合体链被整齐的安排,这种聚合体将成
从更广范围来讲,我们的工作受到了全球变暖对滑雪运动不利影响的驱使。为在这方面尽微薄之力,我们希望开发出一种具可持续性的滑雪板,同时又具有高质量,并且保留我们所熟悉和喜爱的滑雪板具备的各种特质。”我们的样品接受了内部测试,并对照现有产品开发出了亚麻布材质的结构。经过六个月的开发,这种新型滑雪板在西纽芬兰的一座滑雪场被投入。Wheeler说道:“试滑的效果令人很满意,我们的团体赛滑手JoshKeough喜欢得都不想放手了。
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液黏稠时停止通N2,继续反应2h后得到白色透明胶体,将胶体于60C下干燥至恒重,粉碎,即得阳离子聚丙烯酰 3) 透明塑胶具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能,透光率高,与光学
降低尼龙的成本,提高产品竞争力。总之,通过上述改进,实现尼龙复合材料的高性能化与功能化,进而促进相关行业产品向高性能、高质量方向发展。改性P:产品的发展前面提到,玻璃纤维增强P:在2世纪5年代有研究,但形成产业化是2世纪7年代,自1976年美国杜邦公司开发出超韧P:66后,各国大公司纷纷开发新的改性P:产品,美国、西欧、日本、荷兰、意大利等大力开发增强P:、阻燃P:、填充P:,大量的改性P:投放市场。世纪8年代,相容剂技术开发成功,推动了P:合金的发展,世界各国相继开发出P:/PP:/PP、P:/:BS、P:/PP:/PBT、P:/PET、P:/PPO、P:/PPS、P:/I.CP(液晶高分子)、P:/P:等上千种合金,广泛用于汽车、机车、电子、电气械、纺织、体育用品、办公用品、家电部件等行业。世纪9年代,改性尼龙新品种不断增加,这个时期改性尼龙走向商品化,形成了新的产业,并得到了迅速发展,2世纪9年代末,世界尼龙合金产量达11万吨/年。
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塑胶的玻璃转化温度(Tg)约为?35°C,结晶度通常为50–60%。为了赋予材料压电特性,材料通常会先沿着分子链的方向被机械拉伸,再在张力下进行极化。塑胶有多种固态相:α相(TGTG')、β相(TTTT)以及γ相(TTTGTTTG')。这几种相的差别在于分子链是顺式(T)的还是反式(G)的。塑胶在极化后会成为铁电聚合物,具有良好的压电性与热释电性。这些性质令其可以用于生产传感器与电池,比如一些新型的热图摄影机的传感器用到了塑胶薄膜。 [1] 根据复合材料科学原理,偶联剂在两种物质界面中形成单分子层时的效果,过多使用偶联剂将形成多分子膜层[5],是不必要、甚至是有害的。理论上已给出硅烷偶联剂种类和用量与待粘物质表面积的合理匹配计算公式[6]。但由于待修补材料(混凝土)表面结构极为复杂,其合理的浓度只能由试验确定。为此,本文通过试验,试图找出偶联剂溶液的合理浓度。考虑到老混凝土由粗骨料和砂浆两种材料组成,为准确评估偶联剂溶液浓度对粗骨料和砂浆表面粘结强度的影响,分别选择花岗岩石板和老混凝土表面的水泥砂浆两种材料作为粘结界面。