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91.
通过对电机定、转子片级进冲模结构形式的分类、凸模、凹模常见的固定方式的介绍,阐述了电机定、转子片级进冲模模具在日常使用中的维护和保养要领。重点介绍了凸模、凹模的更换程序,卸料板的安装程序,以及模具在使用中常见故障原因的分析和排除方法。  相似文献   
92.
采用冲击实验、拉伸实验、超景深三维显微镜、扫描电镜和分光光度计等手段,对PVC/SBS/MBS三元共混体系的冲击强度、拉伸强度、形态结构以及光学透明性等进行了研究。实验结果表明,MBS能有效改善PVC/SBS共混体系的界面相容性。当SBS和MBS的总量不变时,随着MBS相对含量的增加,共混体系的缺口冲击强度逐渐增加,透光率在m(MBS)/m(SBS)=28/80时达到最大值,光学透明性能最好。  相似文献   
93.
PVA/明胶/淀粉水凝胶的制备及性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
尤春  张振方  童昕 《塑料工业》2007,35(2):47-49
采用反复冷冻一解冻法制备了不同配比的聚乙烯醇/明胶/淀粉水凝胶膜。测试了共混膜的力学性能、脱水率和溶胀度,用扫描电镜观察了共混膜的断面形貌。结果表明:除1:1配比的水凝胶膜成膜性差,其他配比的水凝胶成膜性较好,膜表面比较光滑。m(PVA):m(明胶)为6:1时力学性能较好。脱水率和溶胀度均随PVA和明胶比例增大而减小。扫描电镜显示,水凝胶膜内部具有多孑L结构,可以用作组织工程支架材料。  相似文献   
94.
吕建  黄纾洁韦春 《塑料工业》2007,35(B06):158-160
研究了非等温过程中改性低毒脲醛树脂固化体系和未改性脲醛树脂固化体系的固化行为,并研究了不同固化剂施用量对改性树脂固化的影响,对不同树脂体系固化后的结构进行了表征。结果表明,改性的UF树脂固化后的交联度大于未改性树脂固化后的交联度。  相似文献   
95.
紫外线吸收剂水杨酸对-叔丁基苯酯的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
以水杨酸和对-叔丁基苯酚为原料合成水杨酸对-叔丁基苯酯,研究了反应温度、反应时间、原料配比等条件对合成反应的影响,确定了最佳工艺条件.合成水杨酸对-叔丁基苯酯的最适宜的工艺条件是:反应温度90℃、反应时间4 h、n(水杨酸):n(对叔丁基苯酚)为1:1.25,n(水杨酸):n(三氯氧磷)为1:0.58,水杨酸对-叔丁基苯酯的产品收率可达到98.55%以上,产品纯度(质量分数)达到98.5%.  相似文献   
96.
改性水性硝化纤维素乳液研究   总被引:5,自引:2,他引:5  
采用醇酸树脂转相乳化法和丙烯酸酯类单体互穿聚合物网络聚合法制备改性硝化纤维素乳液。研究了醇酸树脂、丙烯酸酯类单体乳化剂用量等因素对乳液性能的影响。结果表明,丙烯酸酯类单体改性互穿聚合物网络聚合法制得的乳液效果好.  相似文献   
97.
在可溶性聚合物体系中光化学法制备Pd纳米粒子的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
董颖男  董守安  唐春 《贵金属》2007,28(3):20-23,28
研究了在可溶性聚合物体系中Pd纳米粒子的光化学合成.Pd(Ⅱ)-PEG-丙酮溶液以紫外波长300nm光辐照,获得了胶体Pd纳米粒子并对其进行TEM表征.结果表明,Pd粒子的平均粒径为1.8~5.7nm,具有好的分散性.研究了各种组分的影响,探讨了体系中Pd(Ⅱ)的快速光化学还原和纳米Pd粒子的稳定性机理.  相似文献   
98.
龙文元  夏春  张丽攀  罗燕  林刚 《铸造技术》2007,28(3):393-395
采用半固态搅拌铸造法制备了铝-空心微珠复合材料,分别对金属型铸造和挤压铸造方法制备的铝-空心微珠复合材料的组织和性能进行了研究,并对其拉伸断口形貌进行了扫描电镜分析。结果表明:两种铸造方法制备的复合材料的抗拉强度都低于基体铝合金,随着空心微珠加入量的增加,复合材料的抗拉强度有所降低,密度减小,比强度增大,韧性降低,使复合材料的断裂形态从塑性断裂发展为脆性断裂。  相似文献   
99.
罗燕  龙文元  方立高  夏春  林刚 《铸造技术》2007,28(3):405-408
根据复合材料的基本原理建立了复合材料弹性模量的本构方程,在这基础上利用有限元的方法预测了空心微珠增强铝基复合材料的弹性模量,并在模拟中考察了空心微珠体积百分比(Vf)、空心微珠壁厚与空心微珠半径的比值(t/R)两个参数对弹性模量的影响。通过将有限元模拟结果与理论计算结果相比较,发现结果具有较好的一致性。由于有限元模型和公式是理想模型,其结果比实验值要高,为此,通过考虑空心微珠增强铝基复合材料的主要缺陷,从而使模拟值更接近于实验值。  相似文献   
100.
研究了用SHS/PHIP技术制备出的Ti3AlC2可加工陶瓷的塑性变形特征。应变速率为1×10^-3/s,从室温到1300℃的压缩实验结果表明,室温到800℃的压缩断裂方式为脆性断裂,但存在显微塑性。主裂纹的偏转与分岔、晶粒的分层与扭折是主要变形机制;1000℃到1300℃,位错运动带来了塑性流变的结果。800℃到1000℃被称为韧脆转变温度区间,在此温度区间以上的应力与应变曲线存在着“硬化区域”,并且随着温度的升高,“塑性区”要大于“硬化区”。  相似文献   
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