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本文介绍一种具有超高冲击性能和光学性能的透明球形壳体件的制造工艺,包括壳体的设计、原材料的选择、注塑工艺条件等。并对制造过程中制品银纹、内应力的消除、模具的光洁度等进行了讨论。最后经性能试验及实际应用指出,选用日本帝人的K—1300型聚碳酸酯能制造所需壳体,在冲击性、透明性、耐温性等方面均达到了要求。 相似文献
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本研究的目的是制备出一种具有高透明性的LLDPE专用料,主要研究了LLDPE/DBS体系的性能及制备工艺条件,对其透明性从结构及结晶行为进行了研究,当在LLDPE中加入成核剂DBS后其透明性提高,其加入量>0.05份时效果明显,成核剂的加入使材料的力学性能提高。 相似文献
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本文介绍的改进是在薄壳体侧面的外面模具部分设滑块结构,形成壳体孔部分的模具结构为凹窝构造,使注入模腔的树脂压力方向与分线平行,可确保滑块不致于移动。即使以高注射压力注射成型壁厚最薄处小于1mm的薄壳体件,在成型品上也不产生飞边。既可省略除飞边操作,有利降低成本,又有利于产品质量稳定。同时模具也不必制得过大,以利降低模具费用。 相似文献
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采用ALGOR非线性材料机械运动仿真模块模拟复合材料水雷壳体自由跌落与地面接触、碰撞、受力的全过程;分四种状态进行自由跌落过程模拟分析,研究了碰撞地面和跌落姿态对水雷壳体自由跃落碰撞过程的影响;通过碰撞过程载荷、应力、应变、位移等响应数据的分析对比,得出复合材料水雷壳体抗自由跌落冲击性能的研究结论,为复合材料水雷壳体抗冲击性能评价提供理论支撑。 相似文献
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本文介绍了彩色软虹灯用透明PVC材料的组成、性能及生产工艺。列举了五种红色透明材料加速老化和大气老化的实验数据。着重讨论了各种原料对PVC材料透明性的影响。 相似文献
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由陶瓷复合材料的抗热冲击实验,证明添加W(ZrO2)=20%时可使Al2O3复合陶瓷的热震温度达到370℃,如何添加V(SiCw)=20%可使Al2O3复合材料的热震温度达到430℃,使Si3N4复合材料的热震温度达到650℃;如果采用V(SiCw)=20%,同时添加Al2O3,Y2O3等活性剂,由于强化晶界的作用,可使Si3N4复合材料的热震温度达到700~750℃,还对各添加剂使陶瓷材料抗热冲 相似文献
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冰箱用透明聚丙烯专用料的研制 总被引:8,自引:1,他引:8
以普通聚丙烯为主要原料,通过添加透明剂、增韧剂和其它助剂,研制 出了具有综合性能优良的冰箱用透明聚丙烯专用料。考察了透明剂、增韧剂的种类和加入量对专用料材料的影响。经用户试用,开发的专用料流动性、韧性、透明性优良,满足冰箱透明部件的要求。 相似文献
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许多搅拌釜由于轴的长度较长,无法实现悬臂搅拌,引起釜中物料泄漏,因此轴与壳体的下部密封就成了一大难题。曾尝试过石棉盘耕填料密封、骨架油封密封、甚至使用过价格昂贵的磁力油封密封等多种形式,但每次处理都需停车,而处理完后时间不长,过几天又漏了需再次停车处理。这对连续化大生产的企业来说,常常因为设备泄漏而停车,损失非常大,严重影响生产的正常运行。 相似文献
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透明柔韧性环氧树脂室温固化剂的合成与性能 总被引:3,自引:0,他引:3
通过己二胺氨基上的部分活泼氢与改性剂反应,同时在主分子链上引入内增塑(侧链)基因,可赋予环氧树脂固化物透明性、柔韧性和室温固化等特点。浇注在印刷品表面可使其有极好的透明度、优美的层次感和立体感。 相似文献
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本文叙述了在纤维缠绕玻璃钢壳体上开口应采取的补强措施,提出确定补强环为补强效果最佳方案,同时还探讨了补强的研制、补强环的性能及补强效果。 相似文献
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以聚四氢呋喃醚二醇(PTMG)为软段,4,4’-二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)和异佛尔酮二胺(IPDA)为硬段,采用预聚体法制备四种高透明的聚氨酯脲(PUU)弹性体。对PUU弹性体进行红外光谱、紫外光谱、力学性能、热学性能和流变性能等测试。结果表明:四种透明PUU弹性体均为无定型结构,在450 nm处紫外透过率均高于89.8%。随着硬段含量的增加,PUU弹性体的硬度、100%定伸模量和拉伸强度均增加,而断裂伸长率下降。PUU-2.7的硬度、100%定伸模量和拉伸强度分别达到92.5、18.3 MPa和53.7 MPa。PUU-1.5试样只有一个玻璃化转变温度,微相分离程度最低。硬段含量的增加,使PUU弹性体硬段间氢键作用增强,微相分离程度增大。 相似文献
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控制玻璃纤维除去含量为10%,将PC树脂与增韧剂、阻燃剂、抗氧剂等助剂经预混,经过双螺杆挤出机制备了增强阻燃聚碳酸酯胶粒,用于注塑国网电表外壳。文章研究了玻璃纤维与相容剂的含量对材料力学性能的影响,并探索了溴代三嗪阻燃剂与有机硅阻燃剂对材料阻燃性能与力学的影响。结果表明玻璃纤维含量为10%时PC的冲击性能下降较大,选用马来酸酐接枝聚烯烃相容剂能改善这一状况;阻燃材料达到V0级阻燃时,溴代三嗪添加量为5%,此添加量会降低了材料力学性能。有机硅阻燃剂添加1.5%达到V0级阻燃,此添加量提高了材料力学性能。将二者复配使用,不仅具有阻燃协效作用,而且具有更低的成本。 相似文献