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91.
纳米金刚石作为一种新兴的功能材料,除具有金刚石的一般特性外,还具有纳米材料的众多特性,应用前景十分广阔.本文阐述了纳米金刚石在国内外的主要应用领域及其表面处理技术研究进展,并就目前纳米金刚石的研究与应用现状对其发展方向作出了展望.  相似文献   
92.
运用建构主义学习理论,阐述了学习者在学习中应当积极主动地去建构知识,并把这种理论运用到高分子科学的学习中。  相似文献   
93.
以Obtwald-deWaele法,Arrhenius法处理聚丙烯熔体流变性为例,讨论基于Origin软件进行流变曲线、非牛顿指数测定曲线等的拟合问题、数据处理方法以及论文插图的编辑。  相似文献   
94.
95.
作为使用最广泛的无机填料,碳酸钙的加入对聚合物的流变性能具有一定的影响。综述了近年来碳酸钙对聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚酯及多元聚合物复合体系的流变性能的影响,并展望了今后的发展方向。  相似文献   
96.
采用熔融共混法制备了煤粉/聚氯乙烯(PVC)复合材料,利用热重分析研究了质量分数为5%、10%、15%煤粉含量对PVC在高纯度氩气中的热稳定性影响。通过Kissinger方法研究其热降解动力学,计算其热降解表观活化能(Ea),并利用扫描电镜对复合材料的断口进行分析。结果表明,共混体系的热降解过程表现为2个失重阶段,煤粉对PVC第一阶段热降解活化能影响不大,但提高了第二阶段热降解活化能。在煤粉加入质量分数为10%时,第二阶段Ea达到了最大值218.7kJ/mol,较纯PVC提高了58.5kJ/mol。通过复合材料的断口扫描电镜照片发现,共混体系的热稳定性与煤粉的含量和分布有关。  相似文献   
97.
尼龙6共混改性研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文综述了近几年国内外PE、PP、ABS、PBT、EPDM、EPR、TLCP、LCP等对尼龙6(PA6)共混改性的研究现状,重点介绍了增容效果以及改性后PA6的力学性能,最后对PA6的共混改性研究方向做出了展望。  相似文献   
98.
蒙脱土改性聚丙烯纳米复合材料研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了蒙脱土(MMT)的特性以及MMT改性聚丙烯(PP)的机理,综述了近几年经MMT改性后的PP纳米复合材料在力学性能、结晶性能以及热性能等方面的研究进展,并展望了其发展前景。  相似文献   
99.
将煤粉与PVC塑料混炼制得煤粉/PVC复合材料,研究了煤粉含量和分布状态对PVC材料力学性能的影响。结果表明,煤粉(平均粒径34.5μm)能够均匀地分布于PVC塑料中;当煤粉含量达到7%时,所得复合材料的综合力学性能最佳,其中拉伸强度为66MPa,弯曲强度为68MPa,断裂伸长率为84%,冲击强度可达16.46kJ/m2,邵氏硬度为87.16。煤粉之所以能够增强PVC材料的力学性能,主要是由于均匀分布的煤粉承担了应力在复合材料中的传递。  相似文献   
100.
利用六面顶技术,在5.0GPa/1 700℃/75~125min条件下高压烧结制备了无烧结助剂的AlN陶瓷块体材料。利用微区拉曼光谱对其残余应力进行了测量,研究了烧结时间对其残余应力的影响,并探讨了残余应力产生的原因及消除的方法。研究表明,微区拉曼光谱是一种测量AlN高压烧结体残余应力的有效方法;在5.0GPa/1 700℃/75min条件下高压制备的AlN陶瓷存在着1.4GPa的残余压应力,且残余应力会随着烧结时间的延长而增大;高压烧结AlN陶瓷产生残余应力的主要原因是AlN晶格产生畸变,这种畸变是长时间施加高压产生的,退火是消除AlN高压烧结体的有效手段。  相似文献   
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