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《中国科技成果》2005,(11)
概述
镁基合金是目前最轻的金属结构材料,强度高于铝合金和钢,机加工性能优良,易加工且成本低,耐腐蚀性大大高于低碳钢和压铸铝合金,减振性、磁屏蔽性远优于铝合金.不但坚固耐用、散热性能好,对磁波辐射能起到屏蔽作用,而且还具有体积小,易废旧回收.由于镁基合金的低密度、低熔点、低动力学粘度、低比热容、低相变潜热以及与铁的亲和力小等特点,使其具有熔化耗能少、充型变速快、凝固速度快、实际压铸周期短、模具使用寿命长等优势,极适合与采用现代压铸技术进行成型加工而且可实现薄壁、近终形复杂件的直接加工,所以该技术是目前最节能的应用技术.另外,镁基合金压铸件报废后,还可以直接回收再利用,且再利用成本低廉、符合环保要求.目前镁基合金应用制件绝大部分是压铸件,应用和发展前景十分广阔. 相似文献
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聚甲醛是一种综合性能优异的热塑性工程塑料,具有优良的机械性能、电性能,良好的耐磨损性、尺寸稳定性、耐化学品性,特别是耐疲劳性突出,并且自润滑性能好,着色性强.目前它是用来代替铜、铝、锌等有色金属及合金制品的理想的工程塑料,广泛应用于汽车、各种机械设备、仪器仪表、电子电器、建筑器材、农业机具、轻工产品、办公设施和化工零部件等许多领域.按用途分,聚甲醛产品有三大类:非增强的基本树脂、增强填充类树脂和经特殊改性的专用树脂.经过添加玻纤、玻璃微珠、无机矿物、碳纤维、晶须和金属纤维(用于屏蔽材料)等不同材料生产的性能各异的增强填充类品种和经过进行低摩耗,高润滑(改善流动性)、增韧(包括超韧)、可电镀等改性处理的专用树脂,大致有50~60个品种.经过增强和改性处理的品种,性能更优异,用途更广泛. 相似文献
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聚丙烯(PP)是由丙烯聚合而得到的一种通用热塑性塑料,具有原料来源丰富,合成工艺简单、价廉、密度小,力学性能均衡、有优良的抗冲击性、耐化学药品性、透明性、电绝缘性、耐应力开裂性和耐磨性、易加工等优点,广泛应用于汽车、电器、日用品、家具和包装等产业部门.近年来,随着PP改性,加工技术的发展,拓展了PP的应用领域,开拓了PP在建筑材料中的应用,并以较块速度发展. 相似文献
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聚丙烯(PP)具有机械性能好、无毒、相对密度低、耐热、耐化学药品、容易加工成型等优良特性,且性能价格比高,已成为五大通用合成树脂中增长速度最快、新品开发最为活跃的品种.但PP的结晶性使其制品的光泽和透明性差,外观缺少美感,使其在透明包装、日用品等应用领域的发展受到制约.而PP经过透明改性后,不仅可承袭其质轻、价廉、卫生、耐高温、易加工成型等优点,且透明性和表面光泽度可与其他一些透明树脂(聚碳酸酯PC、聚苯乙烯PS等)相媲美,性能价格比也优于PC、PS、PET等,故可广泛应用于透明包装、医疗器械、家庭用品、一般工业等领域. 相似文献
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目前,涂布上光技术已被越来越多的印刷厂家所采用,促使上光油的需求量不断上升.经过近几年的努力,环保型水性上光油的研制已取得了突破性的进展,完全能够替代溶剂型水性上光油和油性上光油.由于水性上光油具有无毒、无味、透明感强、无有机挥发物(VOC)的排放、成本低、原材料来源广等特点,在使用中能赋予印刷品良好的光泽性、耐折性、耐磨性和耐化学品性,尤其是它所具有的环保性能特别适合食品、药品和烟草等行业包装印刷材料的加工. 相似文献
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《中国科技成果》2000,(1):56
据报道,一种新型的钾肥--钾镁肥日前在广西鹿寨化肥总厂试产成功. 土壤缺钾是导致我国农作物产量偏低、品质不高的主要原因.长期以来,由于我国能用于生产钾肥的可溶性钾矿资源贫乏,钾肥长期依赖进口.到90年代中期,我国在利用丰富的不溶性钾矿生产钾镁肥的技术方面有了重大突破,其成果也列入了国家星火计划重点推广项目,但一时难以形成规模生产.此次广西鹿寨化肥总厂生产的钾镁肥一次转化率稳定在95%以上,其含氧化钾大于8%,含氧化镁在10%左右,且易溶解、易吸收,使用方便.在等钾量的情况下,其性能优于硫酸钾,对粮、棉、油、水果等农作物有明显的增产效果.广西鹿寨化肥总厂首批2500吨钾镁肥已经产出,这表明该厂已经具备年产30万吨钾镁肥的规模生产能力. 相似文献
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电极在电解工业中起着非常重要的作用,目前用于有色、稀有金属及贵金属提取的不溶性阳极材料主要是钛基涂层电极和铅基合金电极,它们分别主要适用于氯化物溶液(析氯型),硫酸盐溶液(析氧型)提取有色(稀有)金属.然而,钛内阻大、价格高,而铅强度低、密度大、易溶解、内阻大是不可回避的矛盾.目前而对它们的研究较多围绕着多元铅基金属的配比、组元选择、极板表面改性,以及在钛基表面涂层的成分选择和涂布工艺上进行. 相似文献
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中国科学院理化技术研究所 《中国科技成果》2014,(21):17-17
新型纳米加工技术的研究开发是目前国际上关注的热点,是纳米技术、特别是纳米器件获得应用所必须解决的重要问题之一。纳米器件尺寸小型化、结构多样化、集成高度化的发展趋势要求纳米加工技术不仅具有纳米量级的加工分辨能力,而且也能够实现包括从二维到三维复杂纳米结构的加工与器件制备。 相似文献
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