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941.
一种新型环氧灌浆材料的制备及性能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用Pluronic多元醇聚醚L35与双酚A型环氧树脂反应,然后按一定比例加入活性稀释剂,制得环氧灌浆材料A组分;由2-甲氧基-4-甲基苯酚、三甲基六甲撑二胺与多聚甲醛反应制得酚醛胺类固化剂为B组分.该环氧灌浆材料的抗压强度在2d时可达到16 MPa,7d时可达到67 MPa,其固结体28 d的各项力学性能均达到JC/T 1041-2007标准的要求.  相似文献   
942.
隐身涂料效果评估系统研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
针对隐身涂料的热迷彩图案设计、涂层厚度需依靠经验进行多次涂覆试验才能获取较好的目标隐身效果的现状,提出了涂料隐身效果评估系统的主要功能;建立了评估系统的仿真体系结构;研究了实现涂料红外、雷达和可见光隐身效果评估的相关关键技术。该系统可较好地应用于指导实际装备的隐身涂料选用、隐身图案设计和目标隐身效果评估。  相似文献   
943.
以三羟甲基丙烷(TMP)为引发剂,三氟化硼·乙醚络合物为催化剂,使四氢呋喃(THF)和3?硝酸酯甲基?3?甲基氧杂环丁烷(NIMMO)开环聚合,得到了三官能度的3?硝酸酯甲基?3?甲基氧杂环丁烷与四氢呋喃的无规共聚醚(三官能度NIMMO?THF共聚醚)含能粘合剂。采用红外光谱、核磁共振和差示扫描量热(DSC)对产物进行了表征。以六亚甲基二异氰酸酯(HDI)为固化剂固化合成的三官能度NIMMO?THF共聚醚含能粘合剂,按照六亚甲基二异氰酸酯的异氰酸根与三官能度NIMMO?THF共聚醚含能粘合剂羟基的物质的量之比(R值)分别为0.8、0.9、1.0、1.1和1.2制备出了弹性体,研究了弹性体的力学性能和热性能。结果表明,10℃·min-1时,三官能度NIMMO?THF共聚醚含能粘合剂DSC的分解峰温在216℃;当R值为1.1时,弹性体拉伸强度最高,为1.32 MPa,10℃·min-1时,弹性体DSC的分解峰温为203℃。  相似文献   
944.
毫米波与激光复合隐身涂料研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
利用近红外激光隐身涂料对毫米波的透明性,将其涂敷于毫米波隐身涂层表面,制备出毫米波与激光复合隐身涂层.测试结果表明激光隐身与毫米波隐身效果良好,0.93μm、1.06μm、1.54μm处反射率均小于0.5%,8mm处的雷达反射率达-10dB,并具备可见光伪装性能.  相似文献   
945.
半导体封装快速养护炉辐射传热分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
付俊庆 《工业加热》2004,33(2):8-10
半导体封装快速养护炉是半导体封装过程中的一个关键设备。半导体封装粘结工艺养护过程要术炉内温度均匀分布,现有养护炉不能满足这一要求。对养护过程炉内温度场进行理论分析.对于正确认识现有养护炉存在缺陷的原医具有重要的意义。通过对某养护炉炉内加热器表面与炉壁表面辐射换热分析发现,通过加热器与炉壁表面辐射换热的净交换功率小于加热器总功率的5%。从而证实,在进行养护炉温度场传热分析时.起主导传热作用的是传导传热方式,辐射传热方式可以被忽略。  相似文献   
946.
高性能液晶环氧树脂的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用环氧氯丙烷法合成液晶环氧化合物-4,4‘-二缩水甘油醚基二苯基酰氧(PHBHQ),用傅立叶变换红外光谱(FT—IR)、差示扫描量热(DSC)、广角X射线衍射(WAXD)等技术研究了PHBHQ与4,4’-二氨基二苯甲烷(DDM)固化反应的固化特性及固化物的力学性能。研究表明,PHBHQ在固化过程中能形成取向有序的介晶域,赋予PHBHQ/DDM固化物优异的综合性能。  相似文献   
947.
周全 《材料保护》2004,37(11):54-57
0前言 为配合东风公司商用车车身厂6万辆工程建设,对国内一些具有代表性的新品种阴极电泳涂料进行了较全面的性能对比试验,为公司汽车生产用阴极电泳涂料的选用提供了良好的技术保证.  相似文献   
948.
以环氧树脂做为壁材,咪唑类催化型固化剂进行固化,在适当的工艺条件下对热致变色材料进行微胶囊包封,制得了密封性能、透明性能、耐热性能以及耐溶剂性能良好的可逆热致变色微胶囊颗粒。  相似文献   
949.
介绍了涂层钢板的生产工艺、关键生产技术、设备以及涂层钢板所用涂料和覆膜,同时对涂层钢板生产过程中的质量控制要素进行了分析。  相似文献   
950.
孙英纯  吴燕 《涂料工业》2019,49(11):82-87
本文介绍了水性涂料目前的优势及未来的方向,纳米碳材料水性涂料的制备工艺、纳米碳材料的分散方法以及应用于涂料行业的现状,总结了近几年纳米碳材料对水性涂料改性的研究成果,包含石墨烯改性涂料、碳纳米管改性涂料、纳米炭黑改性涂料和纳米碳化物改性涂料等以及其制备方法。分析和探讨了纳米碳材料应用于水性涂料所存在的问题,最后展望了纳米碳材料在水性涂料领域中的发展方向。  相似文献   
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