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<正> 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)的分子结构和普通高密度聚乙烯完全相同,但普通高密度聚乙烯的分子量较低,约在(5~30)×10~4的范围内,而超高分子量聚乙烯则具有10~6以上那样极大的分子量,因此具有普通高密度聚乙烯及其它一些工 相似文献
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主要研究了低温冷冻对交联聚乙烯和非交联聚乙烯材料的性质影响。结果表明:在-40℃的条件下,交联聚乙烯和非交联聚乙烯材料在冷冻16 h后,其低温落锤强度均趋于稳定;并且交联聚乙烯材料的低温落锤强度高于非交联聚乙烯材料;随着冷冻温度由-40℃逐渐提升至室温(25℃),交联聚乙烯和非交联聚乙烯材料的落锤冲击强度均呈现逐渐降低的趋势,但是交联聚乙烯材料的落锤强度高于非交联聚乙烯材料。除此以外,对交联聚乙烯和非交联聚乙烯材料的储能模量、损耗因子和微观结构也进行了表征和分析。 相似文献
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简述了茂金属催化剂的特性;概述了茂金属聚乙烯的特性及其应用;并用流变仪对茂金属聚乙烯的流变性进行了研究;用模压成型、挤出成型和注射成型对茂金属聚乙烯进行加工。茂金属聚乙烯完全可在传统的加工设备上用传统的加工工艺进行加工。茂金属聚乙烯有独特的拉伸性能。 相似文献
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<正> 近五年来,线形低密度聚乙烯(以下简称LLDPE)受到了世界塑料工业界的注意,日本称其为第三种聚乙烯(第三のポリェチレソ)。LLDPE给世界聚乙烯工业界带来了“革命”,这个“革命”包括两个方面:第一是聚乙烯制造方法的变革;第二是作为聚乙烯最终产品的应用。因为LLDPE引起了聚乙烯工业界的突然变化,所以称之为“革命”[1]。 相似文献
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运用Abaqus有限元分析软件,构建冲击作用下管土相互作用有限元分析模型,分析聚乙烯管道的应力变化,研究聚乙烯管道的材料模型、土体性能、冲击速度对聚乙烯管应力及变形的影响规律。结果表明,由于冲击作用时间较短,冲击速度对聚乙烯管道没有明显影响;管道覆土的性质及埋深对管道有明显的保护作用;聚乙烯管道的最大应力随着聚乙烯管道内压的增大而增大,近似成线性关系;在冲击载荷作用下,距离冲击区域越近的聚乙烯管道越容易达到强度失效极限;研究结果可以为埋地聚乙烯燃气管道的安全运行及第三方施工活动提供技术支持。 相似文献