首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   51篇
  免费   4篇
综合类   4篇
化学工业   41篇
建筑科学   1篇
轻工业   3篇
水利工程   1篇
无线电   1篇
一般工业技术   4篇
  2023年   2篇
  2022年   1篇
  2020年   2篇
  2018年   2篇
  2017年   1篇
  2015年   2篇
  2014年   3篇
  2013年   1篇
  2012年   1篇
  2011年   3篇
  2010年   2篇
  2009年   2篇
  2007年   1篇
  2006年   4篇
  2005年   4篇
  2004年   13篇
  2003年   5篇
  1999年   1篇
  1998年   4篇
  1996年   1篇
排序方式: 共有55条查询结果,搜索用时 15 毫秒
41.
以流道间隙处熔体体积均匀变化为条件,对管材挤出成型机头内腔的形状曲线进行了分析优化,并且导出了一个优化曲线。  相似文献   
42.
综述了金属填充聚合物功能材料的聚合物基材、功能填料、界面性能及成型工艺条件的研究现状,功能材料在导电、导热等方面的应用,并展望了其发展前景。  相似文献   
43.
利用哈克流变仪对低熔点双组分合金填充聚合物材料体系的流变性进行了研究。结果表明,少量双组分合金的加入对材料的流动性能起阻碍作用,大量双组分合金的加入却促进了材料流动;第3组分的加入提高了体系的流动性.极性树脂体系出现了不稳定的现象;开炼方式有利于双组分合金的分散.但粘度升高。  相似文献   
44.
研究了纳米Al2O3填充PA6复合材料的摩擦性能。通过分析纳米Al2O3含量、载荷对材料摩擦系数和耐磨性能的影响,得到复合材料中纳米Al2O3为6wt%时,材料的摩擦性能最好。通过SEM图片分析试件摩擦表面形貌,发现复合材料的磨损机理从纯PA6材料的粘着磨损转为轻微的磨粒磨损和粘着磨损。  相似文献   
45.
研究了纳米Al2 O3 填充PA6复合材料的摩擦性能。通过分析纳米Al2 O3 含量、载荷对材料摩擦系数和耐磨性能的影响,得到复合材料中纳米Al2 O3 为 6wt%时,材料的摩擦性能最好。通过SEM图片分析试件摩擦表面形貌,发现复合材料的磨损机理从纯PA6材料的粘着磨损转为轻微的磨粒磨损和粘着磨损  相似文献   
46.
Rheocord 90型HAAKE流变仪的分析模块扩展   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于Rheocord90型HAAKE流变仪的软件部分是在DOS操作系统下运行,操作不方便,软件实现的功能也渐渐不能满足需要。针对该问题,基于Windows操作系统,成功实现了对其分析模块的扩展,提供了更为完善的流变曲线绘制、图形处理、曲线截图、坐标数值实时跟踪等功能。  相似文献   
47.
膜用PVA改性的研究现状及进展   总被引:3,自引:1,他引:3  
聚乙烯醇(PVA)用于膜材料性能优异。介绍了PVA用作阻隔包装膜、水速溶包装膜、可生物降解膜和液体分离膜的研究现状及进展。故目前国内外对膜用PVA改性的研究日趋活跃。  相似文献   
48.
采用原位插层聚合法制备了尼龙6/蒙脱土剥离型纳米复合材料,讨论了超分散有机蒙脱土的用量对复合材料性能的影响,用动态力学分析(DMA)、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)等手段研究了纳米复合材料的结构和性能。结果表明,有机蒙脱土加入量为3%(质量分数,下同)时,复合材料综合性能最佳;有机蒙脱土的加入大大提高了尼龙6的综合性能,并提高了尼龙6的储能模量和玻璃化温度。有机蒙脱土在尼龙6基体中有良好的分散性和相容性,蒙脱土片层被完全剥离,在尼龙6基体中实现了纳米级分散。  相似文献   
49.
将长链烷基接枝到含氢硅油上,并添加到矿物油中,以提高矿物油的脱模效果。烷基的接入使含氢硅油与矿物油之间具有良好的相容性,将长链烷基改性硅油与矿物油乳化,得到一种低成本、环保的水性高效脱模剂。改性硅油的加入可以改善油相的脱模性能,但增加了乳化难度。红外光谱表明:Si—H明显减少,—CH_2显著增加,说明长链烷基成功地接枝到含氢硅油上。折光测试表明:反应时间越长,反应越完全,产物中连接到Si上的长链烷基含量越多。乳化最佳条件:乳化剂用量为20%,乳化剂脂肪醇聚氧乙烯醚和聚乙二醇400双油酸脂的质量比为1∶1时,得到最佳的亲水亲油平衡值约为10.25。  相似文献   
50.
聚合物/纳米无机粒子摩擦复合材料研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了纳米无机粒子聚合物摩擦材料的耐磨机理及其性能,讨论了影响复合材料摩擦性能的因素  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