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41.
采用220℃等温热降解、热重分析(TGA)分别研究了复合稳定荆COPA/EVOH在氮气和空气条件下对聚甲醛热稳定性的影响,借助Coats—Redfernd方法对POM/COPA/EVOH体系进行了动力学分析。结果表明,COPA/EVOH能显著提高POM的分解温度,POM/COPA/EVOH体系的热降解符合一级反应规律,以POM/COPA/EVOH48降解活化能最大。  相似文献   
42.
财务人员委派制是浙江省第七地质大队内部控制和监督机制的一种自我完善,分析了目前财务人员委派制的现状及存在的问题,并就此提出完善财务人员委派制的几点建议.  相似文献   
43.
研究了聚乙二醇(PEG)/硅藻土复合助剂对聚丙烯(PP)流变行为和力学性能的影响。结果表明,PEG/硅藻土复合助剂明显降低了聚丙烯树脂熔体黏度,改善了加工性能。复合助剂含量越多,降粘效果越显著。DSC和偏光显微镜分析表明,加入复合助剂可以诱导β晶的生成,使PP球晶细化,PP的冲击强度和断裂伸长率得到提高。  相似文献   
44.
制备了聚乙二醇(PEG)、聚乳酸-聚乙二醇嵌段共聚物(PLA-PEG)插层的钠基蒙脱土、有机蒙脱土(OMMT)两类复合助剂。X射线衍射(XRD)分析结果表明,经过处理的蒙脱土层间距增大;通过熔融共混法将复合助剂与聚乳酸(PLA)共混制备PLA/MMT复合材料,研究了PLA/MMT复合材料的力学性能,动态流变性能。结果表明,复合助剂的加入可以提高聚乳酸的断裂伸长率、拉伸强度以及聚乳酸的复数黏度、储能模量和耗能模量。  相似文献   
45.
曹亚  李惠林 《油田化学》1999,16(3):265-267,277
研究了羧甲基纤维素系列高分子表面活性剂复配体系与大庆原油形成超低界面张力的条件,结果表明盐,醇的加入对高分子表面活性剂的界面活性影响不大;碱的加入能改善高分子表面活性剂分子在界面上的吸附,使界面张力大幅度下降,在适当配比下,高分子表面活性剂碱水溶液与原油可达到超代界面张力值(10^-3mN/m)。  相似文献   
46.
超声辐照对HDPE加工及力学性能的影响   总被引:10,自引:0,他引:10  
研究了在挤出过程中超声辐照功率和时间对高密度聚乙烯(HDPE)加工流变性能及力学性能的影响,结果表明,超声辐照作用可以HDPE分子链段的运动,使HDPE熔体的挤出口模压力和表现粘度下降,明显提高了聚乙烯熔体的流动性,挤出物出口膨胀减小,外观质量明显提高,HDPE经超声辐照后,其拉伸模量及断裂伸长率均得到同时,为改善HDPE制品的性能提供了新途径。  相似文献   
47.
本文研究了聚乙烯醇(PVA)在水溶液中的超声波降解及与丙烯腈(AN)的共聚反应。结果表明:PVA的降解速率遵循Baramboim动力学方程。改变超声辐照时间或加入PVA水溶液中的AN量,可得到水溶性和水不溶性两类共聚物。用IR、MS、PGC和X—射线衍射研究了共聚物的结构,证明所得产物主要为嵌段共聚物。在2%的PVA/AN(1/1.6,重量比)水溶液中,以21.5kHz、490W的超声波在20±1℃下辐照28分钟,水溶性共聚物产率为25.49%,共聚物中AN含量为13.98%;在相同条件下,对2%的PVA/AN(1/4,重量比)水溶液辐照100分钟,水不溶性共聚物产率为296.01%,共聚物中AN含量为75.56%。  相似文献   
48.
聚丙烯对超高分子量聚乙烯加工流变性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
PP能显著提高UHMWPE的加工流动性能,一定量PP的加入可使UHMWPE在通用加工设备上进行塑化加工.纯UHMWPE不存在常见的假塑性流动区,在低剪切速率下就无法正常挤出,挤出压力振荡不定.一定量PP的加入,UHMWPE呈现假塑性流动,未出现压力振荡现象。  相似文献   
49.
李欢  李惠林  张斌  何锋  吴志刚 《橡胶工业》2015,62(3):169-171
针对车门转角处密封条弯曲起皱所造成的汽车密封不严、车门关闭力超常等问题,利用非线性有限元分析软件Msc.Mare建立密封条三维仿真模型,对车门密封条进行弯曲起皱分析,并进行了结构优化。经三维弯曲和二维压缩负荷检验,海绵泡管形状优化后的车rJ密封条未明显起皱并满足压缩负荷要求。  相似文献   
50.
微波辐照增韧高密度聚乙烯共混材料的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用自行设计的聚合物微波辐照装置,研究微波辐照对填充高密度聚乙烯共混材料力学性能的影响。结果表明,微波辐照能在不影响材料刚性的基础上,提高材料的韧性和断裂伸长率,炭黑、钛酸铅锆(PZT)、碳酸钙填充的高密度聚乙烯经微波辐照后在保持屈服强度基本不变的情况下断裂伸长率分别提高了270%、100%、41%。透射红外光谱(FT-IR)、光电子能谱(ESCA)和扫描电镜(SEM)分析表明,微波辐照对以微波导体为填料的高密度聚乙烯的增强是界面化学反应和物理浸润协同作用的结果;微波对介电材料为填料的高密度聚乙烯的增强主要是物理浸润的结果。微波辐照对不同填料填充高密度聚乙烯的界面相互作用的强弱顺序为:微波导体>磁性材料>介电材料。  相似文献   
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