首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
福建师范大学研制成功多彩闪光压敏胶粘纸。它是采用各种颜色的闪光材料、高分子树脂与各种助剂配合,然后涂布于透明塑料薄膜基材上,附上隔离纸,即制成可以剪贴、电脑刻字的装饰材料,可广泛应用于各种场合的装饰、标贴、图案构造等,在灯光照射下闪闪发光。这种胶粘纸的优点是使用方便,可重复揭贴,能为设计人员提供广阔思路的设计,制造出不同的多彩气氛。多彩闪光压敏胶粘纸  相似文献   

2.
据了解,目前西德、日本、美国、英国等国家己生产四百多种不同类型的压敏胶木纹纸(国外叫着不干胶装饰材料),例如木纹、印花、仿金属、仿瓷、仿大理石、仿皮革、仿电镀、闪光纹、仿花纹等。且在七十年代末,己大量用于电子工业、航空、造船、交通运输、建筑、家具、轻工业品粘合装饰等方面。因此,根据我单位的实际情况,决定选择 ALKOY 压敏胶木纹纸(四种不同颜色)和西德生产的“d—c—fix”《的适贴  相似文献   

3.
由上海丽顿包装材料有限公司与美亚合成纸塑(上海)有限公司共同研制并独家生产的绿色环保包装产品——PP三合一复合袋,最近正式投放国内市场,此产品为国内首创。 这种包装使用的材料全部为PP(聚丙烯)材料,即PP纸、PP布、PP涂膜料经流延法复合而成。由于PP纸具有纸感柔顺、印刷性好、防虫蛀、防水等特性,制成的复合袋强度高于纸塑复合袋,适用于化工、饲料、粮食、土产等粉粒状产  相似文献   

4.
《塑胶工业》2000,(6):122-122
致峰有限公司创立于1975年,以生产多功能烫金机及热转印机为主,此外提供应配套服务的烫金纸、热转印纸、镭射纸、胶痧和各种需要使用之材料,适用于塑胶、电子玩具、鞋类及印刷制品等工业上。  相似文献   

5.
复合铁绿颜料上海氧化铁颜料厂试制成功无机与有机复合铁绿颜料(简称5605复合铁绿颜料),于1984年11月初通过技术鉴定,1985年准备扩大生产,投入市场,为我国建筑行业提供一种廉价的新型颜料,同时为涂料工业解决了铁系颜料色谱不全的问题。该颜料着色强度超过氧化铬绿五倍以上,耐光和耐候性能好,价格仅为氧化铬绿的六折。 MC310闪光剂天津市红星化工厂试制成功不含铅的珠光颜料——MC310闪光剂,并通过了技术鉴定。该产品是一种新型鳞片状闪光材料,具有较  相似文献   

6.
近几年来,金属闪光涂料在我国发展很快,这为轻工产品增添了新的色彩。据报道,国内绝大多数的金属闪光涂料是属于烘烤型的氨基涂料,而自干型金属闪光涂料为数极少。化工部涂料工业研究所从1980年开始研制一种新型的改性无规聚丙烯自干型单包装的金属闪光涂料,于1981年12月2日通过小试鉴定,于1981年12月~1982年3月在兰  相似文献   

7.
金属闪光涂料又称“金属性涂料”。将这种涂料喷涂在金属或其他底材上,能形成晶莹发光的涂层,在阳光照射下,具有闪烁的金属光泽。金属闪光涂料广泛用于小轿车、大轿车、自行车、精密仪器和轻工产品的装饰。金属闪光涂料于六十年代首先在美国以工业规模出现,继而在欧洲、日本出现,发展非常迅速。西方国家生产的小轿车,有70—80%涂装金属闪光涂料。化工部涂料工业研究所对金属闪光涂料进行了研究,于1980年与济南油漆厂、济南  相似文献   

8.
福建师范大学以普通浮法平板或异型玻璃为材料,采用多种高分子树脂和高级装饰材料进行涂布、干燥、复合,制成能显示色彩、闪光、彩虹等装饰效果的玻璃,具有防弹、降低噪音的功能。其可制成厚度为7,10,15mm等12种规格。这种多功能装饰玻璃适用于建筑工程的内外装饰、家具制造以及饭店、宾馆、娱乐  相似文献   

9.
由天津灯塔涂料股份有限公司承担的“八五”国家科技攻关项目新三峰轻型客车用漆的研究于1994年8月16日在天津通过部级鉴定。 该课题的主要任务是研究、开发一种金属闪光面漆,为天津三峰客车有限公司生产的新三峰客车配套。金属闪光面漆包括两个涂层,即金属闪光底色漆和罩光清漆。闪光底色漆主要是由透明性的树脂、片状闪光颜料(分闪光铝粉和云母珠光粉两大类)和透明着色颜料等  相似文献   

10.
由国防科技大学与湖南省动力机械厂一分厂试验成功的GR系列耐水快干乳胶,于1987年8月10日在昭山通过市级鉴定。该乳胶可用于木材、皮革、纸张、纤维制品材料的粘接,亦可用作包装纸箱的防潮涂层,尤其适用于作纸带、纸蕊、纸罐、卷烟等高速连续生产线的胶粘剂,具有粘接强度高、  相似文献   

11.
随着人们对室内环境质量的要求越来越高,空气净化技术已成为日益重要的研究课题。提出了一种以木浆纤维纸为基材,通过浸渍的方法将吸附剂耦合于其表面的新型空气净化材料制备技术,并对其性能进行了测试和分析。首先,制备了具有不同上胶量的木浆纤维纸并测试了它们的苯吸附性能。结果显示,浸渍硅胶三次的木浆纤维纸为最优的材料,其具有较高的吸附量及良好的稳定性。此外,在相对压力低于0.5时,苯的静态吸附试验数据和动态吸附试验数据可以分别用Freundlich模型和LDF模型较好地拟合,它们的相关系数平方R2分别不小于0.97和0.94。在吸附CO2方面,使用硅胶作为黏合剂,将13X分子筛粉末涂覆于纤维纸表面,得到的复合纤维纸材料在15 kPa和100 kPa下的CO2吸附量分别可达到1.17 mmol/g和1.92 mmol/g。可见,使用本材料可有效地对气体进行捕集处理,为制作空气过滤网提供思路和参考。  相似文献   

12.
闪光法是广泛使用的测量材料的热扩散系数的方法。压缩膨胀石墨是具有各向异性的一种高导热复合材料。理论上闪光法并不适用于测试复合材料的热导率,但在实际的研究工作中该方法被广泛采用。本研究用闪光法测试了不同厚度和密度的压缩膨胀石墨,使用单因素方差分析,发现在实验的范围内样品厚度对其测量数据并无显著影响。结合复合材料的结构特点,认为闪光法可用于压缩膨胀石墨的热导率测试。同时也发现密度对压缩膨胀石墨导热性影响显著。  相似文献   

13.
蜂窝结构材料用国产芳纶纸性能分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了芳纶纸蜂窝的特点和应用现状,简述了我国YT822型蜂窝结构材料用芳纶纸的性能,对比研究了国内产品与国外同类产品的性能差异。实验结果表明,YT822型芳纶纸的各项性能达到或接近进口T722芳纶纸的性能,国内生产的芳纶纸与酚醛树脂等材料复合制成的芳纶纸蜂窝夹芯能够满足使用要求。  相似文献   

14.
闪光釉的特征是对入射光有金属镜面般的反向,研究表明,这种反射是由釉中心(200)晶面平行于釉面的的CeO2晶粒造成的,晶粒的取向程度越高反射越强,闪光釉只有施在相应的底釉上才具有闪光效果。  相似文献   

15.
本文采用重铬酸钾洗液氧化不同时间的碳纸作为柔性基材,将其插入苯胺的硫酸钠溶液中进行恒电流沉积,制备了一系列聚苯胺/氧化碳纸柔性复合正极材料。进一步通过循环伏安法、恒电流充放电等电化学测试方法,进行性能比较,发现将氧化12分钟的氧化碳纸构筑的聚苯胺/氧化碳纸柔性复合正极材料具有最佳电化学性能。  相似文献   

16.
对垃圾材料的热分解动力学研究目的在于研究垃圾材料的热解特性,文中对典型垃圾材料聚氯乙烯(PVC)和纸进行热分解动力学研究.用综合热分析仪分别测试PVC及纸在升温速率为10,15,20,30 K/min时的TG-DSC曲线,获取PVC和纸在最大质量损失速率时的温度Tmax及其他动力学参数.然后用Kissinger法和Fl...  相似文献   

17.
概述了国内外芳纶/浆粕及其纸张的研究生产及应用现状;综述了芳纶/浆粕结构及其纸基材料界面粘结性能的研究进展。提出从材料学和物理化学角度出发,研究芳纶/浆粕的结构及界面与成纸性能的关系;研究影响界面性能的因素及界面增效方法,提升芳纶纸质量是研究芳纶在纸基材料中应用的关键。  相似文献   

18.
正本发明提供了一种碳纤维纸增强酚醛树脂基复合材料的制备方法,其将短切碳纤维进行分散、打浆后,通过常规湿法造纸技术制得碳纤维纸,然后将碳纤维纸与酚醛树脂粉末交替铺层后经模压制得碳纤维纸增强酚醛树脂复合材料。该材料中碳纤维的平均长度与纤维浆液打浆时间有关,调节打浆时间可有效控制纤维平均长度;材料中碳纤维的含量与碳纤维纸和树脂叠层厚度的配比有关,碳纤  相似文献   

19.
近年来,国产间位芳纶纸广泛用于蜂窝材料制备。同时,为了提高芳纶纸蜂窝制造自动化水平,蜂窝自动叠合技术也得到了迅速发展。因此,有必要选择一款与国产芳纶纸工艺匹配性更好的低黏性胶膜用于国产间位芳纶纸蜂窝自动化制备。本文通过对胶膜基本力学性能、工艺适应性及其制备的蜂窝性能进行对比研究,发现JM-A型胶膜常温剪切性能优于JM-B型胶膜,其更加适用于自动化叠合工艺,且制备蜂窝性能可满足标准要求。  相似文献   

20.
苯蒸气作为一种典型的有害VOC污染物,研究对其的高效净化处理具有重要意义。纸基材料是一种密度小、孔隙率高、机械强度高的多孔材料,分析以木浆纤维纸、陶瓷纤维纸作为多孔基材,通过多次硅溶胶浸泡的方法制得硅胶嵌入多孔纸基吸附材料样片。通过扫描电镜SEM研究两种纸基材料表面的形貌及结构,采用重量法蒸气吸附仪对不同上胶次数的两种基材样片进行吸附性能测试。测试结果表明:木浆纤维纸和陶瓷纤维纸6次上胶率高达3.38 g/g和8.66 g/g;0.1分压苯蒸气下30 min样片吸附量即可达到最大吸附量的80%;两种硅胶嵌入多孔纸基样片吸附容量在0.8分压苯蒸气下均超过100 mg/g;在4次上胶时样片表现出最佳的苯蒸气吸附性能。此外,通过对实验结果进行分段拟合得到吸附特征曲线。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号