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  • 简介:20073185未来汽车设计的材料和结构概念叙述了作业中使用黏合剂连接与机械连接相结合技术的特性,这种混合连接技术在低的热负荷下,能使具有相当不同电化学位的材料之间进行粘结。在铝合金和含碳纤维材料的连接处使用铆钉和环氧树脂或聚氨酯黏合剂相结合,并对其老化与锈蚀特性进行了比较,

  • 标签: 改性聚氨酯 环氧树脂 碳纤维材料 机械连接 结合技术 结构概念
  • 简介:抗冲击抗反射的塑料镜片及其生产;含陶瓷的树脂组成物用及其制备装饰材料;生产无气泡粘接的含纤维聚合物;聚氨酯和丙烯酸树脂涂层的金属板材;耐光照的人造革片材;一种有空隙可透过空气和液体的纤维复合材料;选择增强地下建筑物的材料;增塑剂对环氧树脂的影响.

  • 标签: 改性聚氨酯 环氧树脂 纤维复合材料 装饰材料 树脂涂层 纤维聚合物
  • 简介:耐冲击胶乳改性苯乙烯树脂组成物

  • 标签: 冲击改性剂
  • 简介:20世纪90年代以来.为了提高路面的使用性能,延长路面的使用寿命,重交通沥青以及聚合物改性沥青在高速公路和高等级公路建设维护中得到大量应用。随着我国公路建设的需求,随着乳化沥青的技术进步,乳化设备与施工机械水平的提高,改性乳化沥青在我国道路工程中也得到逐步发展与推广应用。

  • 标签: 道路建筑材料 改性乳化沥青 使用寿命 疲劳性能 强度性能 沥青生产
  • 简介:摘要结合改性外加剂中的聚合物改性水泥砂浆为例,对其性能的研究进行分析。聚合物改性水泥砂浆就是将聚合物加入到水泥砂浆中改变其性能,基于此,本文阐述了改性外加剂中的聚合物改性水泥砂浆工作原理,对改性外加剂中的聚合物改性水泥砂浆性能进行了探讨分析,并论述了改性外加剂中聚合物改性水泥砂浆性能研究的意义及其发展方向。

  • 标签: 改性外加剂 聚合物改性水泥砂浆 工作原理 性能 意义 发展
  • 简介:摘要:本研究旨在开发一种绿色环保的聚氨酯沥青改性剂。以蓖麻油,液化二苯基甲烷二异氰酸酯(液化MDI)为实验原料,丙酮为溶剂,磷酸为阻聚剂,合成了一种以-NCO封端的聚氨酯预聚物(C-PU)。通过对合成的预聚物进行红外定性分析,调节合成过程中不同参数变化,确定了聚氨酯预聚物的制备工艺,分别制备出10-40%掺量的聚氨酯预聚物改性沥青。实验结果表明:聚氨酯预聚物改性剂的加入使基质沥青的高低温性能均有所提升,尤其是高温性能,改性剂起到“加劲”和“增弹”作用,改性沥青的高温等级均有所提高,且掺量越大,等级越高。

  • 标签: 蓖麻油 聚氨酯 改性沥青
  • 简介:本文介绍了纳米改性竹炭的技术原理和主要性能;阐述了该技术在化工行业、净化空气和农业等方面的应用前景;分析了纳米改性竹炭的经济和社会效益。

  • 标签: 纳米改性 竹炭 技术原理 性能 应用
  • 简介:本文比较了乙烯-辛烯(EO)共聚物和乙烯-丙烯-二烯三元共聚物(EPDM)橡胶提供的改性机理。在研究范围内,最高冲击强度在30%-40%橡胶含量间得到,与橡胶种类没有关系。橡胶熔体粘度的增加导致较高的整体冲击强度。在最佳配合量时,高粘性(MFI=1—5)EO橡胶主要通过银纹机理提供改性,而EPDM橡胶则通过和聚丙烯母体形成三维网络结构以能量耗散起作用。本文还讨论了加工条件对PP/EPR共聚物物理性能的影响。加工温度和螺杆速度的增加会导致离散橡胶粒子数目的减少,冲击强度几乎没有或有很小的增加,但拉伸强度和拉伸模量却有很大的减小。

  • 标签: 冲击改性 聚丙烯 三元共聚物 高冲击强度 橡胶含量 三维网络结构
  • 简介:本研究针对普通乳白胶存在的不足,通过对保护胶体、单体、缩醛原料、生产工艺及影响合成的因素进行全面的分析,获得了最佳的改性合成原料和最优的工艺条件,成功地解决了目前纸管胶固化时间长、不易干燥、胶合强度低、贮存不稳定、环保性差等问题。

  • 标签: 保护胶体 单体 缩醛原料
  • 简介:目前城市中废弃的混凝土垃圾数量惊人,这些废弃的混凝土垃圾给城市的日常生活和我们生存的环境造成了严重的不利影响,再生混凝土的工程应用将是解决这一问题的有效方法。本文通过大量的文献综述,分析了再生混凝土强度、弹性模量以及工作性能的影响因素。并且根据再生混凝土的显微结构试验结果,建立了再生混凝土宏观力学性能与微观结构之间的联系,并在理论分析的基础上提出了对完全再生混凝土进行改性的建议。

  • 标签: 再生混凝土 强度 工作性能
  • 简介:抗冲改性剂及耐候性树脂组成物;热塑性树脂用含多层结构的抗冲改性剂;PVC用耐老化、耐冲击纳米复合添加剂。

  • 标签: 抗冲改性剂
  • 简介:MC尼龙的聚合反应属于阴离子型催化反应;改性研究是赋予材料功能化、开发新产品的一种有效方法。本文分别从物理、化学角度论述了MC尼龙改性的方法及取得的成果;无机纳米材料改性MC尼龙复合材料将进一步拓展MC尼龙的应用领域,关键是解决纳米颗粒在基体中均匀分散问题。

  • 标签: MC尼龙 改性 合成机理