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1.
马越群 《玻璃钢/复合材料》1994,(5):46-46
具有高压剪强度的FRP/PVC复合管道粘接剂硬质聚氯乙烯(PVC)具有良好的耐腐蚀性能,致密耐磨,价格低廉,在化工防腐领域得到广泛应用。但是,由于PyC固有的缺点,如机械强度较低,使用温度不高,易老化等,从而限制PVC在工业上的应用。以硬质PVC塑料... 相似文献
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CPE,CV及其与ACR,MBS复合增韧RPVC的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
考察了不同CPE牌号及用CPE-PVC接枝共聚物(CV)部分或全部代替CPE对改善R-PVC冲击和拉伸性能的影响,在此基础上,研究了复合增韧体系(CPE、CV分别与ACR、MBS并用或CPE、CV同时和ACR并用等)对提高R-PVC力学性能的影响。结果表明,CPE的分子量高、氯含量分布窄和氯含量高、残余结晶度高分别对提高R-PVC的冲击和拉伸强度有利;CV与CPE并用能提高R-PVC的冲击强度,并且拉伸强度的损失较单独使用CPE为小,并用时其组成比以11为宜;CPE、CV与ACR或MBS联合使用,在适宜组成比下能对R-PVC产生协同增韧效应,改善体系的相容性,提高冲击性能并保留较高的其它力学强度,这是解决目前PVC/CPE共混材料性能缺陷的有效方法。 相似文献
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本文着重讨论了氯磺化聚乙烯(CSM)的氯含量,硫含量以及CSM的用量对聚氯乙烯(PVC)增韧性能的影响。实验结果表明随CSM中的氯含量、硫含量的增加.PVC—CSM共混体系的位伸强度增加,冲击强度下降;随CSM加入量的增加,体系的拉伸强度下降,冲击强度上升。CSM作为增韧剂改性PVC可取得比PVC─CPE体系更好的效果。PVC─CSM体系可在其冲击强度满足工业生产要求的基础上最小限度的降低拉伸强度,使拉伸强度保持在90%左右。 相似文献
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氯化聚乙烯增韧改性硬聚氯乙烯制品的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
氯化聚乙烯(CPE)是聚氯乙烯较好的抗冲击改性剂,改性的硬质聚氯乙烯制品冲击强度有较大提高。CPE的加入,拉伸强度、弯曲强度、维卡软化点性能下降,刚性受损。CPE具有促进PVC凝胶化的作用,能改善其加工性能。 相似文献
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冷粘制鞋用表面处理剂的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高难粘制鞋材料的可粘附性,采用CR—NR—MMA共聚物、苯酚及配合溶剂对PVC、PU、尼龙等鞋用材料进行表面预处理,使普通鞋用胶对难粘材料的粘接强度得到很大提高。 相似文献
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采用偶联剂对活性CaCO3进行表面活化处理,与弹性粒子CPE混杂填充硬质PVC。以改善由于CPE和PVC共混造成的硬质PVC体系某些性能下降的缺陷。PVC/CPE/CaCO3=100/10/15的混合体系,冲击强度达23.7kJ/m2,拉伸强度48.4MPa、弯曲强度:74.5MPa,熔融时间3.4min、最大扭矩44.2N·m,维卡软化点94.2℃。 相似文献
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CPE增容PVC/EPDM共混体系力学性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以聚氯乙烯(PVC)为主体材料,新型三元乙丙橡胶(EPDM)为改性剂,氯化聚乙烯(CPE)为增容剂进行共混,来改善PVC的抗冲击性能。实验结果表明,PVC和一定量的CPE、EPDM共混改性后,共混体系的冲击强度大幅度提高,PVC/CPE/EPDM在100/5/10(W/W)时,冲击强度上升值最大,可达43.7kJ/m^2,拉伸断裂强度提高近30%。 相似文献
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在温度25~250℃对3类硫化体系的5种有机硅密封剂的拉伸强度、180o剥离强度和剪切强度的研究表明:随着温度的升高,5种有机硅密封剂的拉伸强度、180o剥离强度和剪切强度均不断下降,其中拉伸强度和剪切强度降低的速率递减。有机硅密封剂的高温性能变化与硫化体系类型密切相关,脱氢硫化体系HM321密封剂在25~150℃拉伸强度、剪切强度和180o剥离强度均最高,但在25~250℃拉伸强度、剪切强度和180o剥离强度保持率均最低。脱氨硫化体系XY-602S有机硅胶粘剂在232~250℃的拉伸强度和剪切强度最高,25~250℃的拉伸强度保持率也最高。 相似文献
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为研究磁化水和钢纤维对再生混凝土早期强度的影响,以C40强度为基准,研究分析不同磁场强度(0 mT、200 mT、260 mT、320 mT)的磁化水和不同体积掺量的钢纤维(0%、0.6%、1.2%)对再生混凝土立方体早期抗压强度和劈裂抗拉强度的影响,并对其微观结构进行观察分析。试验结果表明:钢纤维能够显著提高再生混凝土早期抗压强度和劈裂抗拉强度;磁化水对于再生混凝土抗压强度和劈裂抗拉强度均有不同程度的提升,其中劈裂抗拉强度增幅较小;在0.6%钢纤维掺量和260 mT磁场强度下再生混凝土早期抗压强度增幅较为明显。 相似文献
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聚苯酯/石墨/聚甲醛复合材料的力学性能 总被引:1,自引:0,他引:1
用转矩流变仪共混-模压成型方法制备了聚苯酯/石墨/聚甲醛复合材料,并对其力学性能(拉伸强度,弯曲强度,冲击强度和压缩强度)进行了研究。结果表明,聚苯酯的加入,使聚苯酯/石墨/聚甲醛复合材料的压缩强度提高,拉伸强度,弯曲强度和冲击强度有所降低,但并不防碍其作为结构零件使用;当聚苯酯含量为20%左右时,复合材料具有较为理想的综合力学性能。 相似文献
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Experimental relationship between splitting tensile strength and compressive strength of GFRC and PFRC 总被引:2,自引:0,他引:2
This paper describes an experimental investigation into the relationship between the splitting tensile strength and compressive strength of glass fiber reinforced concrete (GFRC) and polypropylene fiber reinforced concrete (PFRC). The splitting tensile strength and compressive strength of GFRC and PFRC at 7, 28 and 90 days are used. Test results indicate that the addition of glass and polypropylene fibers to concrete increased the splitting tensile strength of concrete by approximately 20-50%, and the splitting tensile strength of GFRC and PFRC ranged from 9% to 13% of its compressive strength. Based on this investigation, a simple 0.5 power relationship between the splitting tensile strength and the compressive strength was derived for estimating the tensile strength of GFRC and PFRC. 相似文献
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高炉瓦斯灰含碳球团粘结剂研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在掌握高炉瓦斯灰和粘结剂特性的基础上,通过测试生球、干球和焙烧后球团的抗压强度和落下强度,实验考察单一粘结剂和复合粘结剂对高炉瓦斯灰含碳球团强度的影响. 结果表明,加入淀粉类粘结剂能改善球团的低温强度,生球的抗压和落下强度分别达到72 N/个和5.9次/0.5 m;干球的抗压和落下强度分别达到58 N/个和4.3次/0.5 m;但焙烧后球团的抗压强度相对较低. 加入水玻璃含硅类粘结剂能改善其高温强度,焙烧后球团抗压强度最高达到1764 N/个,但生球和干球的强度较低,达不到生产要求. 加入玉米淀粉和水玻璃组成的复合粘结剂后球团强度的改善效果更明显,生球的抗压和落下强度最高达到60 N/个和5.5次/0.5 m;干球的抗压和落下强度达到55 N/个和3.4次/0.5 m;焙烧后球团的抗压强度最高达到1958 N/个. 相似文献
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研究增韧剂、填料对环氧树脂胶粘剂剪切强度和冲击强度性能的影响。结果表明,随聚硫橡胶加入量的增加,剪切强度和冲击强度呈先增加然后降低的趋势。加入经偶联剂处理的石英粉,剪切强度和冲击强度都有很大的提高。加入二氧化锰后冲击强度提高约250%。 相似文献
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关于水泥强度标准评价方法的探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
从水泥强度与水灰比的函数关系和高性能混凝土材料的发展对全面推确评价水泥性能的要求出发,分析了现行ISO水泥标推强度性能评价方法的局限性。通过对不同窑型生产的相同强度等级水泥的抗压强度与水灰比关系的试验研究,表明在较高和较低的水灰比范围内,相同等级的不同水泥强度可能存在显著的差别。通过对掺矿渣、粉煤灰和沸石水泥在不同掺量和不同水灰比条件下强度发展的研究,进一步说明了矿物混合村对这种强度差异的影响。理论分析和试验结果说明,由单一水灰比确定的水泥强度等级既不能全面表征水泥强度取决于水灰比的特性,也不能区别相同强度等级的不同水泥。最后对水泥强度标推评价方法的改进提出了建议。 相似文献