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1.
合成了一种既含环氧丙烷聚醚(PPG)柔性间隔基,又含刚性液晶结构单元的活动性增韧剂(LCEUPTG)用其改性环氧树脂E-51/双氰双胺(E-51/dicy)固化体系,对改性固化体系的动态粘弹行为,冲击性能与改性剂分子量大不之间的关系进行了探讨,结果表明,冲击强度虽然在一定程度上依赖于改性剂的分子量大小,但含有不同柔性链分子量的LCEUppG均可使固化体系的冲击强度提高3-7倍,改性体系的模量较示增  相似文献   
2.
合成了一种既含环氧丙烷聚醚(PPG)柔性间隔基、又含刚性液晶结构单元的活性增韧剂(LCEUPPG),用其改性环氧树脂E-51/双氰双胺(E-51/dicy)固化体系.对改性固化体系的动态粘弹行为、冲击性能与改性剂分子量大小之间的关系进行了探讨.结果表明:冲击强度虽然在一定程度上依赖于改性剂的分子量大小,但含不同柔性链分子量的LCEUPPG均可使固化体系的冲击强度提高3~7倍.改性体系的模量较未增韧体系的模量基本不降低或略有升高,玻璃化转变温度(Tg)随柔性链分子量的增大而略有提高.  相似文献   
3.
职业教育对学生的教育要着重于培养学生的实际运用能力,教师在计算机课堂上使用案例教学,重视上机设计作业,考核采用综合能力考核方式,都极大地提高了学生对计算机应用软件的实际运用能力,同学们不但学得好,而且学得开心;不但能“知”,更加能“行”。  相似文献   
4.
以中国知网中2016-2020年计算机类博士学位论文为数据来源,利用R语言对原始数据进行共词分析、聚类分析和多维尺度分析,用可视化结果展示了高频关键词之间的关系,探讨了计算机类博士学位论文研究主题的特点,从一定程度上揭示了该领域内的研究现状和热点.  相似文献   
5.
采用每日最高(低)气温的历史同期序列的分位数作为该日的极端高(低)温阈值,运用经验模态分解方法(EMD)对内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗1971-2010年冬季极端高(低)温频数进行了初步分析.结果表明,杭锦后旗冬季极端高温、低温频数序列都与平均气温的相关性显著,极端高温频数主要存在准3年周期振荡,极端低温频数主要存在准6年的周期振荡.  相似文献   
6.
为了确定复合材料与管线钢共固化胶结界面受剪时的有效搭接长度,设计了双搭接胶结试件拉伸试验.对界面在Ⅱ型加载条件下的失效扩展过程进行了试验研究和有限元模拟.试验结果表明,界面的破坏形式为脱粘失效.试验得到了复合材料表面沿拉伸方向上的应变分布规律,胶结界面剪切应力与滑移量之间的关系(Bond-Slip曲线),计算可得Ⅱ型加载条件下复合材料与管线钢胶结界面的临界能量释放率为1062 N/m,界面的有效搭接长度约为15.5 mm.将临界能量释放率应用到有限元模拟的界面本构,模拟得到的复合材料沿拉伸方向的应变分布规律与试验结果对比较好.有限元分析结果表明,裂纹沿着胶结界面由两侧向中间位置逐渐发生与扩展.  相似文献   
7.
合成了一种侧链上同时含有液晶基元、柔性间隔基和肉桂酰感光基团的新型液晶聚合物,用核磁共振(1H NM R)和傅里叶红外光谱(FT IR)确定了上述中间体的结构,并用热分析等手段研究了聚合物性能.经线性偏振紫外光聚合技术处理聚合物膜,通过检测照射前后聚合物薄膜透光率的变化可知,所制备的取向薄膜具有良好的定向能力,该聚合物是一类具有潜在应用价值的新型光控取向薄膜材料.  相似文献   
8.
为了确定含环向裂纹管道的复合材料修复厚度,基于等效刚度补偿原理,提出了等效刚度铺层厚度计算方法,设计了全尺寸未补强管道和补强管道的对比试验,观察到裂纹唇口轴向应变与裂纹唇口张开位移(CMOD)的线性关系,验证了依据等效刚度铺层厚度计算方法的修复效果.试验结果表明,复合材料能够连接环向裂纹两边的管体,形成管体—复合材料缠绕层一体的新型复合结构,改善裂纹的边界约束条件,进而改变管道裂纹处应力状态,恢复含裂纹管道的承载能力.对比管道补强前后管道裂纹处轴向和环向应变曲线可知,依据等效刚度计算方法进行铺层厚度设计,能提高裂纹管道承受内压和弯矩的安全裕度.  相似文献   
9.
合成了一种新型环氧树脂固化剂胺瑞基二硅氧烷(TADS),由DSC判定TADS与环氧树脂反应活性与不含硅氧链的己二胺相当,以单一TADS固化E-51环氧树脂时,固化的的冲击强度有较大提高,但其玻璃化温度降低至70度附近,为提高体系的Tg,而又不过多损失抗冲击性,将分子链刚性的DDM与TADS并用,改变TADS/(TADS+DDM)摩尔分数,可使固化物的Tg值按线性关系变化,此外,以SEM对固化物冲击断而形态作了 观察和讨论。  相似文献   
10.
通过原子转移自由基聚合,在多壁碳纳米管的表面接枝了反应性单体γ-(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷,并进一步与正硅酸乙酯进行共水解反应.热失重分析(TG)结果表明,水解产物中碳纳米管的热稳定性较水解前有显著的提高.透射电子显微镜(TEM)以及傅立叶红外光谱(FTIR)观测结果显示,在碳纳米管表面形成了有机/无机杂化网络结构层.  相似文献   
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