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1.
塑胶模具材料为龙记8407钢,在使用到18万次时,模具发生开裂。对开裂件进行了化学成分分析、硬度分析、金相分析、微观形貌及能谱后发现模具钢材淬火偏高回火过低导致硬度偏高,超出48~50 HRC的技术要求,同时钢材存在明显条带状组织,局部碳化物成链状分布,主要是由于钢材热处理、冶金及锻造工艺不合格等原因造成模具失效。  相似文献   
2.
吴正环  郭俊鑫  黎振  王权  杜开辉 《塑料》2021,50(4):31-36
利用双螺杆挤出机熔融共混制备了高阻水型聚酰胺6复合材料,研究了不同配比的滑石粉、玻璃纤维、马来酸酐接枝聚烯烃弹性体等填料对复合材料吸水率、尺寸稳定性以及力学性能的影响,并且,利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜等设备探索了阻水机理.研究结果表明,在马来酸酐接枝聚烯烃弹性体的共同作用下,经硅烷偶联剂改性后的玻纤和滑石粉与基体...  相似文献   
3.
运用正交试验,通过Moldflow模拟分析,将模拟分析样条与实际注塑成型微样条进行对比,研究了模具温度、熔体温度、保压时间、保压压力、注射压力工艺参数对注射成型制品翘曲变形的影响。通过微型样条模具进行成型实验,用三坐标测量仪对成型制品的翘曲变形进行了测量。结果表明,保压压力和熔体温度对样条翘曲变形的影响较大,实际注塑成型样条的翘曲变形量比模拟分析的翘曲变形量大,拉伸样条模拟数值与实际的平均差值为0. 205 mm,实际值比模拟值增大了约50%;冲击样条的模拟数值与实际数值的平均差值为0. 240 5 mm。  相似文献   
4.
采用微波工艺剥离出有机改性纳米蒙脱土,将其与膨胀阻燃剂协同阻燃聚丙烯复合材料.通过热重分析仪表征了具有代表性的4组材料的热降解过程,分析了微波工艺与组分配比对聚丙烯阻燃复合材料的热降解过程的影响规律,得出了纳米蒙脱土添加量的最佳配比.采用Kissinger法和Flynn-Wall-Ozawa法研究了4组材料的热降解动力...  相似文献   
5.
注塑制品的重量重复精度是衡量注塑制品质量精度的重要技术参数。通过Taguchi试验设计方法,研究了熔体温度、模具温度、保压压力、保压时间、峰值型腔压力对微注射成型制品重量的影响。实验结果表明,保压压力是影响制品重量最主要的工艺参数。无论样条受到拉伸还是冲击,其重量均会随着保压压力的增大而增加,保压时间对制品重量的影响较小。当拉伸样条峰值型腔压力为65 MPa,冲击样条峰值型腔压力为68 MPa时,随着峰值型腔压力增加,制品重量显著增加。当保压压力从85 MPa增加到100 MPa,拉伸样条的重量从0.544 g提高到0.559 g,增加了2.7%,冲击样条的重量从0.418 g提高到0.425 g,增加了1.7%。  相似文献   
6.
采用热重分析仪研究了丙烯酸树脂(AR)和粒径不同玻璃纤维/丙烯酸树脂(GF/AR)复合材料的热降解过程,比较了不同粒径的GF对AR复合材料的热稳定性和其热降解过程的影响,并结合扫描电镜表征了其微观形貌。采用Kissinger法和Flynn-Wall-Ozawa法计算了AR和GF/AR复合材料的热降解动力学活化能,并运用Coats-Redfern法确定了AR和GF/AR复合材料对应的热降解反应机理函数。结果表明:AR和GF/AR复合材料呈现出相似的热分解阶段,GF有助于提高材料的热稳定性且与基体结合较好、分散较均匀;通过不同的计算方法获取了相应的活化能并确定了相应的机理函数。  相似文献   
7.
采用微波法制备了有机改性层状硅酸盐,用硅烷偶联剂A-172对其进行表面改性,然后采用熔融共混法制备了聚丙烯(PP)/膨胀阻燃剂/有机改性层状硅酸盐复合材料.对复合材料进行表征,并研究了有机改性层状硅酸盐对复合材料热稳定性、结晶性能和阻燃性能的影响.结果表明:改性层状硅酸盐在PP基体中分散良好;复合材料的热稳定性改善,当...  相似文献   
8.
采用微波法剥离蒙脱土并将其进行有机改性,制备出二维纳米有机蒙脱土,再将其与膨胀阻燃剂、聚丙烯复配并制备为阻燃型聚丙烯复合材料,并经由阻燃特性实验优选出阻燃型复合材料的最佳组分.通过DSC对不同组分的阻燃复合材料进行了非等温结晶动力学实验与分析.结果表明,聚丙烯的结晶度与降温速率成正比,同时结晶存在固有缺陷;纳米蒙脱土可...  相似文献   
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