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反射性高分子材料PRMDow化学公司在1993年SAE国际会议上就新的反射性高分子材料及其应用作了专题报告。这种反射性高分子材料是将具有不同折射率的透明塑料聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和聚碳酸酯(PC)通过层压制成的,最大层压层数可达2625层。它是... 相似文献
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已经有数十亿美元的塑料打入体育器械市场。橄榄球运动保护帽用刚性聚碳酸酯或ABS树脂制成,性能良好。塑料还进入了网球、撑杆跳高、赛跑、赛艇、捧球、高尔夫球和其他一般运动器械的市场。二、三年前,有70~75%的网球拍用木材制成。现在,木制网球拍下降至47~48%。新的塑料网球拍骨架用金属(通常是铝或钢)和玻璃纤维、硼纤维或石墨纤维的复合材料制成。线是肠线(用动物肠制成)或尼龙。 相似文献
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本文介绍两种新型的特种功能高分子材料——梯度折射率高分子材料和电致变色高分子材料。1 梯度折射率高分子材料 梯度折射率光学,作为纤维光学的一个分支,已经有了上百年的历史。1968年,制备出玻璃径向梯度折射率材料。1973年,美国的柯达公司制成许多具有梯度折射率的塑料 相似文献
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目的:探讨GB 10810.5-2012《眼镜镜片第5部分:镜片表面耐磨要求》中钢丝绒法测量镜片耐磨性能的不确定度的评定方法。方法:采用镜片摩擦仪摩擦三种不同折射率的镜片,分别重复10次测量摩擦后的雾度值。通过统计学方法,量化不确定度分量,最终得出测量结果的不确定度报告。结果:折射率为1.67、1.60、1.56的镜片雾度值的扩展不确定度分别为0.010%、0.018%、0.048%,k=2。结论:影响钢丝绒法测量镜片耐磨性能不确定度的主要来源为镜片摩擦仪。测量不确定度对于镜片耐磨方法的评价具有重要意义。 相似文献
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光学显示仪器前的镜片需要通过镀膜来对特定波段形成高反射,国内绝大多数的光学显示镜片还是玻璃,本文以聚碳酸酯(PC)镜片作为基底,采用真空镀膜技术,在聚碳酸酯(PC)镜片上镀高反射膜,研究了不同膜系结构(层数不同)的反射膜对特定波段的反射效果。研究结果表明,采用了5层膜的设计,PC在可见光区的400nm波段到700nm波段的最高反射率从9.5%上升到85%。PC在特定波段的反射率得到了明显的提高。 相似文献
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用甲基丙烯酸甲酯(MM A)作为基质,在离心设备上采用界面凝胶聚合技术成功地制备了中空的渐变折射率分布(G I)塑料光纤预制棒,避免了普通的界面凝胶聚合方法制备时容易出现气泡的现象,而且可以得到需要的折射率分布。将这样的空心预制棒在合适的条件下熔融拉丝,即可以得到连续、透明、实心的渐变分布折射率塑料光纤。 相似文献
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《功能材料》2015,(19)
使用染料-高聚物混(dye-polymer)的方法将光吸收染料UV360、VIS532、NIR1064作为功能添加剂分散在聚碳酸酯(PC)中,采用注射成型的方法制备了一种防紫外、防眩光、防980和1 064nm激光波长的多波段吸收PC滤光镜片。研究了光吸收染料在聚碳酸酯中的吸收特性,确定了光吸收染料的添加量,最终制备的PC镜片在250~400nm紫外波段的透过率为0.06%,在400~700nm可见光波段的透过率为14.43%,在980和1 064nm激光波长处的透过率为0.006%和0.003%(吸光度4)。镜片材料的冲击强度为60.4kJ/m2,弯曲强度为120 MPa,力学性能优良。在经过高温、低温和光照环境实验后,镜片的光学性能未发生明显变化,具有良好的应用性能。 相似文献
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本文提出两种测量高聚物折射率的简单方法,其一是基于洛仑兹-洛仑茨公式导出混合物质折射率公式,并由此发展成一种折射率的测量方法;其二是用溶液制膜法将高聚物制成薄膜,从而实现折射率的测量.两种测量都可用阿贝折射仪完成. 相似文献
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近来,美国包装科研人员采用新技术,利用CO_2制造塑料包装材料获得成功.据悉,CO_2的化学性质不活泼:单一的CO_2并不能制造塑料.但是科研人员使用了特殊的锌系催化剂,将CO_2和环氧乙烷(或环氧丙烷)按同样数量混合,便制成了新的塑料包装材料.这种新的塑料包装材料,具有玻璃般的透明度和不通气性,类似聚碳酸酯和耐纶酰胺纤维树脂.它 相似文献
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美国新墨西哥州立大学(NMSU)和威克林业大学的科研人员研究了将塑料和富勒烯用作太阳能电池材料的可行性。用塑料制成的太阳能电池价格便宜而且柔软灵便。塑料可卷成筒状,甚至可以像漆一样用于喷涂。 相似文献