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相似文献
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1.
介绍了低温等离子体的概念、分类及其在超高相对分子质量聚乙烯纤维(UHMWP E)表面改性方面的特点;阐述了国内外在低温等离子体对UHMWPE纤维表面改性前后纤维本身及其复合材料性能的影响情况;简介了用自行研制的低温等离子体设备对UHMWPE纤维进行表面改性的研究结果和低温等离子体处理UHMWPE纤维表面改性的发展前景。实验表明,UHMWPE纤维经过等离子体处理后表面产生刻蚀和交联,其与树脂间的粘结性能改善;该低温等离子体设备能满足UHMWPE纤维表面改性连续化生产需要。  相似文献   

2.
钱红华  鲍亚明 《辽宁化工》2009,38(11):805-806,824
从设计方案的确定、总体结构的设计以及关键技术的运用等几个方面详细介绍了大型立式低温液体储罐的设计和制造过程。该250 m3容器在-196℃的低温下工作,根据其工作性质,采用真空粉末绝热形式。储罐由一个碳钢真空外壳和一个置于其中的不锈钢内容器组成。经使用单位检验、调试与试验表明,该容器完全符合设计和使用要求。  相似文献   

3.
针对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)滤芯结构特点,设计了双向压制模具并介绍了该模具的结构特征及工作过程。根据UHMWPE粉末的成型特点,设计了模内加热系统。该模具既达到制备UHMWPE滤芯的要求,又符合微孔开孔成型的标准。  相似文献   

4.
通过DSC、SEM和动态流变法分析超高分子量聚乙烯/高密度聚乙烯(UHMWPE/HDPE)共混物的相容性。结果表明:UHMWPE和HDPE具有良好的相容性。UHMWPE/HDPE共混物是典型的假塑性流体,当HDPE的质量分数逐渐增大,共混物的复数黏度明显减小,其流动性变好。UHMWPE能够显著提高共混物的低温冲击性能,当UHMWPE含量超过40%,共混物在-60℃的缺口冲击强度在70 kJ/m2以上。当UHMWPE含量为50%,共混物的熔体流动速率为0.12 g/10min,-60℃缺口冲击强度达到77 kJ/m2,使加工性和低温冲击性能达到平衡。  相似文献   

5.
主要介绍了低温容器设计中的材料选择、结构设计、制造检验几个常见问题。以便提醒设计者能够正确地进行低温容器的设计。  相似文献   

6.
谈剑荣 《化工装备技术》2011,32(4):15-17,27
低温容器用途日益广泛。由于国内低温用钢可选择性差等一些因素,ASME低温用钢在国内项目中被大量使用。随着新容规(TSG R0004—2009)及其实施意见的颁发,对低温容器设计有了更高更具体的要求。对选用ASME低温用钢而按国内标准设计的情况进行了探讨,分析了ASME与国内标准体系的不同处,指出设计时对材料本体需注意的一些问题并提出解决方案,同时也对设计ASME低温用钢容器会遇到的一些问题作了提醒和解释。  相似文献   

7.
《合成纤维》2017,(5):22-27
采用空气低温等离子体改善超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)短纤维的黏着性,设计正交试验对改性后纤维的黏着性进行测试与分析,确定出较优试验方案;然后对未处理和经较优方案改性后的UHMWPE短纤维的表面形貌、表面化学成分、表面润湿性和强伸性进行测试分析。结果表明:空气低温等离子体改性UHMWPE短纤维黏着性的较优处理条件为功率50 W、压强15 Pa、反应时间120 s,此时,纤维的剥离功是未处理的4.14倍,黏着性得到了大幅度的提升,且单纤维强力损失率仅为3.29%;经较优方案处理后,纤维表面的粗糙程度有所增加,表面润湿性有明显改善,纤维表面的C元素含量明显减少,O、N元素含量有所增加,且出现了相对含量为22.2%的C=O官能团,有利于UHMWPE短纤维黏着性的改善。  相似文献   

8.
奥氏体不锈钢是指在常温下具有奥氏体组织的不锈钢,分子结构为面心立方晶体,低温性能非常优良,常常用于低温容器特别是深冷容器等的工业制造。为了推进奥氏体不锈钢低温容器的设计制造工艺,国外首先提出了强化奥氏体不锈钢低温容器的方法,本文将对这种方法相关的研究做简单介绍。  相似文献   

9.
提出并完成一种投资小、设备简单,适合于多品种、小批量生产超高摩尔质量聚乙烯(UHMWPE)管件的方法。该方法通过在UHMWPE管材生产线上添加一套辅助装置,可制备任意角度和一定级差变化的UHMWPE弯头。以UHMWPE管材为原料,在特殊设计的设备上,将支管和直管沿交接线熔接在一起,可制得各种规格的UHMWPE三通。提出了UHMWPE管件应用中的注意事项。  相似文献   

10.
谢玉林 《化工机械》2020,47(1):131-133
根据引发剂进料罐筒体直径较小、无人孔设计的结构特点,阐述了此类外伸接管夹套容器的制造工序与难点,确立了低温复合板容器环焊缝单面封闭焊和外伸斜插管角焊缝的焊接工艺,从而确保了该引发剂进料罐的焊接质量。  相似文献   

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