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(一)问题的提出 微波中继通讯是目前通讯中最先进的技术。其中主要的微波波导元件,要求机械加工精度高,电性能要求也严格。我们在近几年微波波导元件的制造过程中摸索出一种新的工艺方法,称为镀层缠绕新工艺。 过去制造微波元件是采用电铸的方法。其缺点之一是耗电量大、工期长,制造一个元件就要腐蚀掉一个模具;二是在电铸后安装法兰盘的过程中,放在夹具上的元件一不小 相似文献
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热塑性聚氨酯弹性体中软段或硬段变化对其物理机械性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
丰美丽 《化学推进剂与高分子材料》1999,(2):14-16
热塑性聚氨酯弹性体中软段或硬段变化对弹性体物理机械性能具有非常重要的作用。以聚己酸内酯二醇(PCP)为软段、1,4-丁二醇(1,4-BDO)和4,4'-二苯基亚甲基二异氰酸酯(MDI)为硬段制备出一系列聚氨酯弹性体,测试其物理机械性能,从而揭示出热塑性聚氨酯弹性体结构与性能之间的关系。 相似文献
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采用预聚物法合成遇水膨胀聚氨酯弹性体,考察了多元醇并用、硬段含量改变、扩链剂并用及配比变化等对聚氨酯弹性体力学性能与遇水膨胀性能的影响。实验发现,多元醇配比以及硬段含量对聚氨酯力学性能和亲水性能有重要影响,扩链剂种类与配比对聚氨酯吸水膨胀性能有重要影响。 相似文献
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以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚四氢呋喃醚二醇(PTMEG1000)、二羟甲基丙酸(DMPA)、一缩二乙二醇(DEG)等为主要原料,固定酪素与聚氨酯的比例,通过改变聚氨酯硬段含量,制备出系列酪素/聚氨酯乳液(CWPU)。讨论了聚氨酯硬段含量的变化对CWPU状态、胶膜力学性能和热机械性能的影响。结果表明,随着聚氨酯硬段含量增加,聚氨酯分子之间、聚氨酯与酪素分子之间的氢键作用力增大,CWPU的粒径增大,分布变宽,乳液的粒径主要分布在100 nm左右;拉伸性能先增大后减小,硬段含量为64.61%时的拉伸强度达到41.75 MPa,断裂伸长率为344.75%。 相似文献
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通过实验研究了硬段含量对水性聚氨酯性能的影响,并由此延伸了不同种类的硬段类型对水性聚氨酯的影响,最终获得了良好的结果,对水性聚氨酯的科学利用有很强大的指导作用。 相似文献
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热塑性聚氨酯弹性体的玻璃化温度(Tg)、熔融温度(Tm)与聚醚、异氰酸酯、扩链剂类型有关,也与嵌段比、硬段含量及制备工艺有关。通过实验,考察了各因素对热塑性聚氨酯弹性体 Tg、Tm 的影响作用,目的在于得到玻璃化温度低于-40℃、熔融温度低于125℃的热塑性聚氨酯弹性体。 相似文献
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一种表征微相分离的新方法:—含叔胺基聚氨酯的微相分离结构 总被引:2,自引:0,他引:2
引言聚氨酯弹性体是一类十分重要的热塑性弹性体。聚氨酯弹性体可通过调节其化学组成而获得各种实用性能,因而在国民经济的各个领域得到广泛的应用。通常聚氨酯弹性体是由柔性的聚醚或聚酯软段与刚性的芳香二异氰酸酯硬段嵌段而成的。由于软段与硬段在热力学上的不相容性,聚氨酯弹性体的形态结构往往表现出微相分离,这种微相分离结构与聚氨酯弹性体的性能密切相关。因此,长期来一直是人们研究的“热点”。已有许多实验方法可用于微相分离结构的表征,例如,透射电镜,小角X光散射,红外光谱,DSC和动态力学分析等。已有不少研究者从 相似文献
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聚氨酯(TPU)作为电线电缆护套材料具有突出的优点,现正逐步取代PVC、PE、各种合成橡胶等作为电缆的外护套,用于各种恶劣的环境中.本文介绍了聚氨酯电缆护套材料的基本性能,并对该材料的加工设备、加工工艺及加工模具进行了具体论述,给出了较优的加工工艺和条件,并对常见质量问题提供了参考解决方案. 相似文献
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《玻璃钢/复合材料》1974,(2)
我所于一九七○年八月接受了研制微波通讯线路中所用的玻璃钢波导元件任务,遵照毛主席的“自力更生,艰苦奋斗,破除迷信,解放思想”的教导,和兄弟单位的协助下,取得了一定成绩。为波导管的制作提供了一条省铜的途径。这是战无不胜的毛泽东思想的胜利!是毛主席的无产阶级革命路线的胜利! 相似文献
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当前国内外绿色建筑评价已越来越多的考虑建筑材料的生命周期环境负荷。硬泡聚氨酯板作为一种重要的建筑保温材料,对其开展生命周期评价很有必要。运用生命周期评价方法,对我国典型硬泡聚氨酯板生命周期过程中产生的资源、能源消耗和污染物排放进行了分析,并基于此计算出能源消耗、全球暖化、酸化效应、富营养化四类主要环境影响指标值。结果表明,全球暖化和能源消耗是两类较重要的环境影响类型。此外,对国内外硬泡聚氨酯板生命周期能源消耗和碳排放水平进行了比较,结果表明,我国功能单位硬泡聚氨酯板生命周期能耗是欧洲的1.04倍,碳排放是欧洲的1.39倍。本研究可为我国本地化硬泡聚氨酯板LCA数据库的建立及绿色建筑评价提供基础数据。 相似文献