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1.
采用剖分式型腔成型结构复杂的周轮柄,并采用齿轮齿条抽弯芯机构,简化了模具的复杂度,使该模具设计新颖,自动化程度较高。  相似文献   
2.
注射模三维温度场的数值分析   总被引:1,自引:2,他引:1  
考虑到注射模的结构特点(型腔为狭缝面,冷却孔细长),通过边界方程及边界梯度方程的耦合,推导出求解注射模三维温度场的边界积分方程,并给出了计算基本解积分的数值方法及高阶奇异积分的解析方法;最后通过实例说明了数值分析在冷却系统设计中的应用.  相似文献   
3.
制备了不同DecaBDE含量的PBT/PET合金,DSC和Jeziorny法研究降温速率分别为5、10、15、20、25℃/min时,PBT/PET/十溴联苯醚(DecaBDE)体系的非等温结晶动力学。结果表明:PBT/PET/DecaBDE体系随降温速率的增大,结晶速率加快,结晶放热焓下降;随着DecaBDE含量的增加,体系的初始结晶温度和结晶速率增加,DecaBDE能起异相成核作用并有利于其晶体生长;Jeziorny法比较适合处理PBT/PET/DecaBDE体系在较高降温速率下的非等温结晶过程。  相似文献   
4.
通过溶液法制备了聚己内酯(PCL)和PCL/多壁碳纳米管(MWCNT)薄膜,研究了不同结晶温度下PCL的结晶形态及MWCNT对PCL结晶的影响。利用扫描电子显微镜、原子力显微镜从微观层次研究了球晶环带形成的机理。结果表明,存20~50℃可通过溶液结晶得到PCL环带球晶,加入MWCNT使形成环带结构的温度向高温方向拓宽。  相似文献   
5.
在WinXP平台下,利用VB 6.0优化设计了塑料注射模的型腔数目,包括系统整体设计、用户界面设计、程序代码编写、数据库的创建和加载、型腔数目的优化方案和系统的测试及编译.经实例验证,该系统界面友好,操作简单,运行正确,稳定可靠,实用性强.  相似文献   
6.
以丙烯酰胺为单体,分别以N,N′-亚甲基双丙烯酰胺和过硫酸胺为交联剂、引发剂,利用紫外光引发,分别在聚合物基底(PET,PS薄膜)及硅片上制备了聚丙烯酰胺(PAAm)凝胶.研究表明,凝胶的成胶时间、表面形貌、稳定性、溶胀率等对基底的依赖性很强:在亲水性基底上凝胶成胶时间较疏水性基底短;溶胀率不仅与UV光照时间、交联剂的含量等因素有关,而且还与基底的性质有关,在亲水性基底上形成的凝胶平衡溶胀率小于在疏水性基底上制备的凝胶.  相似文献   
7.
论述了利用Object ARX开发工具设计出基于AutoCAD的塑料注射模CAD系统,实现了标准件与非标准件自动选择及主要零部件自动绘制的功能。  相似文献   
8.
采用自组装法制备出石墨烯/金纳米(g/AuNPs)复合材料,并将核酸适体固定其表面上,用于凝血酶的检测。采用原子力显微镜对g/AuNPs自组装膜的表面形貌进行了详细考察,采用X射线光电子能谱对核酸适体在g/AuNPs自组装膜上固定前后的元素组成进行测试。同时对核酸适体固定前后g/AuNPs自组装膜的电化学性能变化进行了测试。采用石英晶体微天平对g/AuNPs自组装、核酸适体固定和凝血酶检测过程中的g/AuNPs复合材料薄膜质量变化进行在位检测。结果表明,采用简单易行的自组装法所制备出的g/AuNPs复合材料有望使用在核酸适体生物传感器方面。  相似文献   
9.
通过溶剂蒸发成膜法,研究了多壁碳纳米管(MWNTs)对聚偏氟乙烯(PVDF)结晶行为、热行为及力学性能的影响。研究表明,随MWNTs的加入PVDF中α相逐渐减少,而β相晶体含量逐渐增加。且随着MWNTs含量增加,PVDF晶体体积减小,颗粒增多,完善度下降。表明MWNTs作为成核点有利于PVDF结晶,晶体颗粒明显增多,但另一方面,晶体相互制约,晶体尺寸减小。  相似文献   
10.
综观国内外对石墨烯基/金纳米复合材料的研究,其制备方法主要分为液相法和固相法,其中,液相化学还原法以其简单、高效而多为研究者所采用.在生物传感器应用方面,石墨烯基/金纳米复合材料用于检测重金属离子和目标蛋白质等.如何大规模制备结构、厚度和尺寸可控的高质量石墨烯,有效地控制纳米粒子尺寸从而提高纳米粒子在石墨烯片上分散均匀性,以及拓展石墨烯基/金纳米复合材料用于生物传感器的应用领域是亟待解决的问题.  相似文献   
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