首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 81 毫秒
1.
聚氨酯微孔抛光衬垫   总被引:1,自引:0,他引:1  
研制的抛光衬垫,是一种微孔弹—塑性聚氨酯泡沫制品,在其结构中含有固体的磨料或抛光剂,用快速三步法制备,在机床加工成为图片。 这类抛光村片,成功地用于精密光学镜片和眼镜片的抛光,亦用于合金和其它材料的抛光和精加工。 聚氨酯基体材料和其它聚合物互穿网络,能提高衬片的承载性能。  相似文献   

2.
北京塑料研究所研制的以塑代皮的“O”型传动带系列,是采用工程热塑性聚氨基甲酸酯弹性体(简称聚氨酯),经挤出、定型、牵引加工而成。聚氨酯材料既具有橡胶的回弹性,又具有塑料的易加工性,故又有“弹性塑料”之称。该材料耐磨性好,比天然橡  相似文献   

3.
生物降解材料的研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
高分子材料在国民经济各部门已经得到普遍应用,但同时又带来严重的环境污染,文章主要介绍目前研究的几种可生物降解的高分子材料(包括淀粉基基降解材料、聚乳酸类降解材料、聚酸酐、可降解聚氨酯、PET/PEG可降解材料)的合成、性能等。  相似文献   

4.
塑料食品包装材料的化学物迁移与危害   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>塑料包装材料具有重量轻、运输销售方便、化学稳定性好、易于加工,以及良好食品保护作用等优点,塑料食品包装得到广泛应用.由于塑料包装材料与食品直接接触,包装材料的安全性、含有化学物向食品中迁移及安全性,近年引起人们的广泛关注.  相似文献   

5.
新型墙体材料──轻质发泡木丝板周晓燕关键词木丝,聚氨酯泡沫,复合材料根据大量资料和预备试验的筛选,确定轻质发泡木丝板的原料为杨木本丝和聚氨酯泡沫材料.聚氨酯泡沫材料质量轻,保温性能好。附合本文的研究目的;杨木来源广泛,易于加工;两种材料的相容性较好。...  相似文献   

6.
塑料光纤   总被引:4,自引:0,他引:4  
论述了塑料光纤所用材料及性质,塑料光纤的主要制备工艺及特点,以及塑料光纤的应用及发展趋势。  相似文献   

7.
为提高聚氨酯发泡材料的耐水性能,在原料中添加γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH-550)。采用TG、SEM、FTIR分析等研究KH-550添加量对聚氨酯发泡材料耐水性能的影响。结果表明,加入KH-550的硬质聚氨酯泡沫的吸水率明显降低;KH-550可降低聚氨酯发泡材料泡核成形时的表面张力并促进发泡,当其添加量为5%时,泡孔形貌较好,材料表面疏水能力强;KH-550在泡沫内部参与化学反应,从键合角度提高了基体的抗水能力。  相似文献   

8.
《河南科学》2016,(5):757-764
介绍了灌浆材料的历史,尤其是聚氨酯灌浆材料的分类、特点和应用范围.从原材料本身的毒性、安全性及对环境的影响等方面考虑,选择聚氨酯灌浆材料的原材料,如异氰酸酯、溶剂、催化剂和表面活性剂等.其次确定了聚氨酯灌浆材料的制备工艺,相应的产品符合建材行业标准JC/T 2041的各项要求.最后描述了聚氨酯灌浆材料的施工工艺.  相似文献   

9.
众所周知,聚氨酯弹性体(PU)具有橡胶和塑料的优良性能,它们耐磨、耐低温、柔韧性好,目前已发展成为一类很重要的工程材料[1,2].然而由于用普通方法制备的聚氨酯耐高温性能不好,当它们加热到80~90℃时,一些实用力学性能,比如,强度、模量等都已消失,当加工温度达到200℃时,聚氨酯材料将发生热降解.以上的缺点限制了聚氨酯弹性体的广泛使用.长期以来,如何提高聚氨酯材料的热稳定性已成为研究热点.一般常用方法是在聚氨酯化学结构中引入热稳定性的链段.聚酰亚胺(PI)作为一类综合性能优越的芳香族耐高温聚合…  相似文献   

10.
刘方辉 《科技资讯》2013,(13):248-248
概述了硬质聚氨酯泡沫塑料在军事领域的最新应用研究动向。主要介绍了硬质聚氨酯泡沫塑料在易碎式结构材料,吸波材料、军事防寒隔热工程及电子方舱等军事领域的应用进展。  相似文献   

11.
家具用木粉改性聚氨酯仿木材料性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对家具用木粉改性聚氨酯仿木材料的密度、压缩强度、弯曲强度、表面硬度和阻燃等性能的测试,分析了木粉添加量、木粉粒度、材料密度等对聚氨酯仿木材料力学性能的影响。结果表明:随着木粉添加量的增加或木粉粒径的减小,聚氨酯泡沫材料的压缩强度有所提高,而弯曲强度和表面硬度却有所下降;随着聚氨酯泡沫材料密度的增大,其压缩强度、弯曲强度和表面硬度都近乎线性增加;随着复合阻燃剂用量的增加,泡沫材料的氧指数也线性增加。  相似文献   

12.
常用塑料材料生命周期能耗计算分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
对塑料材料的生命周期能耗算法进行分析研究,认为在塑料材料生命周期能耗评价时,其能耗应包括生产原料的能量;多产品联产过程的能耗应按所有可用产品均摊;应考虑回收再生率、加工成材率和加工能耗对塑料材料能耗的影响.提出了塑料材料生命周期能耗的新算法.并对国内建筑常用塑料制品的材料生命周期能耗进行了计算,结果表明:PVC-U塑料窗框、PVC-U管、PP-R管和PE-X管的材料生命周期能耗分别为:1.18tce/t、1.46tce/t、1.81tce/t、3.43tce/t.  相似文献   

13.
液体木材     
木材、钢铁、玻璃和塑料是现在广泛使用的材料。尤其是塑料,已经成为现代日常生活中最重要的材料。塑料是20世纪最重要的技术发明之一,在现代生活中应用十分广泛。因为用塑料制作用具十分方便,成本较低。目前,塑料作为一种材料,需求量可谓居各种材料之首。然而,今天塑料的许多弊端逐渐显现出来,塑料逐渐从时代的宠儿交得有些讨人嫌了。  相似文献   

14.
 菌丝体基塑料具有原材料成本低、环境友好、安全、惰性、可再生等优点,有望取代现有聚苯乙烯基塑料而广泛应用于包装、建筑、交通等领域。简述了现有真菌栽培为基础的菌丝体基塑料的研究进展和现状,介绍了菌丝体基塑料的合成工艺、性能优势、主要应用和产业现状,从技术研发和市场应用两个方面进行了展望。关键词菌丝体基塑料;生物可降解材料;环境友好材料  相似文献   

15.
《华东科技》2007,(5):134-135
在产品种类及使用范围居全球所有合成材料之首的聚氨酯材料中,热塑性聚氨酯弹性体(TPU)是其中用途最为广泛的一类,其特点是结构为线型大分子,在高温下具有流动性,可以加工成型,而当冷却时,则具有高模量、高强度、高伸长、高弹性以及优良的耐磨、耐油、耐低温、耐老化的性能.近年来TPU作为一种新型环保材料被迅速推广应用,仅2005年在中国内地的消费量已突破10万吨.  相似文献   

16.
李青 《应用科技》1998,(2):33-33
据有关部门对我国装饰材料市场罚求预测,到本世纪末,12类装饰材料市场需求为:(1)塑科地板:到2000年,全国需求量为孤m万平方米,各种塑料地板(包括弹性卷材地板、半硬质塑料地板、柔性卷材地板)和各种功能性地板(抗静电、防腐蚀、防火、保健)的品种、档次将有显著的提高。(2)塑料管道:到2000年,全国需求量为物万吨(其中33万吨为排水管,7万吨为给水管),塑料管材和管材不配套问题基本解决。阳)塑料异型材和门窗:预测到2000年,塑料异型材需求量为20万吨,可组成1000万平方米塑料门窗。(4)空统培布:到2000年,全国需求…  相似文献   

17.
真空浇注用二组分聚氨酯的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
讨论了真空烧注成型的特点和适用于这种成型方法的聚氨酯材料的合成方法;研究了浇注工艺对选择原材料的特定要求;分析了采用不同的预聚物和不同的交联剂对聚氨酯材料的硬度、强度和断裂伸长等力学的性能的影响,以及材料性能对成型零件的力学性能的影响,对这种成型方法的材料进行了相应的DSC和TG测试。  相似文献   

18.
 讨论了体积拉伸流变支配的偏心转子塑化输运装置的结构原理和技术特点,探讨了该技术在通用材料加工过程自增强和特种材料高效加工上的应用优势。研究结果表明:与传统螺杆塑化输运技术相比,偏心转子体积拉伸流变塑化输运技术在多组分塑料共混增容改性、有机无机杂化功能改性和热塑性塑料纤维增强改性等方面,具有强制增容效果好、混合分散效果优、纤维折损断裂少等显著优势;此外,偏心转子塑化输运装置的体积压缩释放效应强化了极端流变行为材料熔融塑化过程的传质传热效果,大大缩短物料热机械历程,实现极端流变行为材料的高速成型加工。  相似文献   

19.
研究了用超细碳酸钙补强的聚氨酯-肝素接枝共聚材料的成型工艺。采用低温等离子体接枝技术,肝素以共价键形式直接固定在聚氨酯材料制成人工器官内壁。经DSC和TG对碳酸钙补强的聚氨酯溶液和纯聚氨酯溶液的热分析知,最佳加热温度100℃,保温时间:在玻璃凸模上浸渍所得第一层聚氨酯溶液需烘55min;此后再次复层的溶液需烘90min。经全血凝固时间的检测,聚氨酯-肝素接枝共聚体界面具有显著的抗凝血功能。  相似文献   

20.
应用基于熵权密切值的生命周期评价方法对纸浆、淀粉基塑料、发泡塑料、非发泡塑料、掺合型、微生物合成型6种一次性餐盒材料进行比较分析.基于熵权的量化分析表明:6种材料的资源环境性能差异主要体现在生产环节,生产过程中污染物排放与资源消耗的差异大,特别是生产过程中的水耗、木材消耗以及BOD、有机氯的排放差异大;6种材料中,以微生物合成型(聚乳酸为例)材料和掺合型(淀粉植物纤维发泡材料)在生产和处置环节的资源环境负荷为小,纸浆型材料的环境友好性劣于塑料,为6种材料中资源环境最不友好的材料.这一比较结果有助于消费者重新审视自身的消费行为.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号