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相似文献
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浅谈空气炮在煤仓防堵中的应用及选型   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了物料在料仓内滞留起拱的原因及主要形式,论述了空气炮产品破拱助流的基本原理及操作控制方法,同时指出,对空气炮产品的选型,应根据料仓容积的大小及仓内各种物料的特性及结团程度选择相应的产品。  相似文献   

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超高分子量聚乙烯的加工   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵静  王天寿 《塑料加工》1998,26(1):7-22
本文介绍了UHMW-PE的一般成型加工技术及所采用的机械规格。  相似文献   

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超高分子量聚乙烯加工的高新技术   总被引:17,自引:2,他引:15  
超高分子量聚乙烯加工的高新技术赵安赤陈民王映强(清华大学化工系高分子研究所100084)超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)是一种综合性能优异的热塑性工程塑料。因其具有杰出的耐磨性(比钢铁耐磨8~9倍)、优异的耐冲击(是聚碳酸酯的2倍、ABS的5倍、聚...  相似文献   

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超高分子量聚乙烯的改性   总被引:9,自引:0,他引:9  
概述了近年来超高分子量聚乙烯(UHMWPE)改性技术所取得的进展,并简单地介绍了改性的原理和应用。  相似文献   

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介绍了大管径薄壁超高分子量聚乙烯复合管道的研制和应用。该复合管道既保留金属材料的刚性、耐刮、耐碰、线膨胀系数较低等优点,又融合了超高分子量聚乙烯耐磨、水流性好、重量轻、施工方便等优点。  相似文献   

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超高分子量聚乙烯塑料的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
超高分子量聚乙烯(简称UHWM-PE)是指粘均分子量大于150万至600万的聚乙烯,是一种新型的工程塑料。它具有耐磨损、耐冲击、自润滑、耐应力开裂性、耐化学性、电绝缘性、耐低温性(甚至可在液氮温度-269℃使用)和不粘性,是其它众多塑料很难同时具备的。一、UHWM-PE主要性能 1.耐磨性:耐磨性优于一般塑料,是普  相似文献   

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超高分子量聚乙烯溶液的降解与抗降解   总被引:3,自引:0,他引:3  
讨论了超高分子量聚乙烯在十氢萘溶液中溶解过程的降解行为,以及抗氧剂和辅助抗氧剂对其降解行为的抑制作用,试验结果表明,酚类抗氧剂CA,1010和1076中1076的抗降解效果最好,而辅助抗氧剂DLTP对三种抗氧剂都有较好的协同作用。  相似文献   

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研究选择了HDPE 5种不同粘均分子量样品,分子量范围从8.00×10~4到3.29×10~6.通过应力-应变曲线,缺口试件在拉伸状态下的缺口形状宏观变化观察及SEM观察,以及结晶度测量,研究了PE的拉伸行为,试验表明,NMW-PE(Normol MW-PE)和UHMW-PE不仅在宏观力学性能上存在巨大差异,而且在微观结构和形态上也存在显著的差别。结晶和缠结情况是决定宏观性能差异主要因素,屈服强度的变化主要由结晶度变化决定的,断裂强度的变化主要由缠结因素决定的。形貌上差异也和结晶缠结两个因素紧密相关。  相似文献   

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以尼龙和超高分子量聚乙烯为研究对象,寻求一种理想的摩擦试验用试样预处理方法;并研究塑料在钢上滑动和钢在塑料上滑动的两种摩擦类型的摩擦系数区别及关系。通过反复性试验发现,采用砂纸预处理螺纹状试样,并与螺纹状摩擦副配套使用,摩擦面积和稳定性都大幅度增加;两种不同的滑动方式所得到的摩擦系数相差很大,具有不可比性。  相似文献   

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通过逐级放大(10L、150L、1m~3)的淤浆法聚合制备UHMWPE的工艺试验,优化了工艺条件与催化剂(MgCl_2—TiCl_4—ED体系)组成。lm~3中试装置生产的UHMWPE产品,分子量达500万,堆积密度为0.36g/cm~3~0.40g/cm~3;催化剂效率大于50×10~4gPE/gTi;产品机械性能数据与德国Hoechst公司的Hostalen产品相似。  相似文献   

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超高分子量聚乙烯的性能,应用及加工技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
超高分子量聚乙烯的性能、应用及加工技术曹胜先,陈淑芳,陈亚梅PROPERTIESAPPLICATIONANDPROCESSINGOFLVHMWPE1WHMW一PE的性能超高分子量聚乙烯(VHMW-PE)是指分子量在100──500万以上的线型聚乙烯,...  相似文献   

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UHMW—PE两种阻燃体系阻燃行为的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过热分析手段(TGA和DSC)研究了超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的红磷阻燃体系和IFR-ZB膨胀型阻燃体系在一定条件下燃烧时的阻燃行为和阻燃机理。结果表明,红磷阻燃体系在UHMW-PE热分解前,就已经起到延燃热分解的作用;IFR-ZB膨胀型阻燃体系在UHMW-PE热争解的同时即开始延缓热分解。  相似文献   

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