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1.
改性木粉/PVC复合材料的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
概述了PVC木塑复合材料的发展和背景与性能。简述了木质材料的性质和木粉改性的方法,如物理方法和化学方法。介绍了木塑复合材料的生产流程、成型方法(模压成型、挤出成型、注射成型及其成型设备,讨论了对工艺参数的一些要求。指出目前国内PVC木塑复合材料发展存在的一些问题,并指明了PVC木塑复合材料的应用前景。  相似文献   
2.
丁腈橡胶的应用研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
综述了近年来国内外有关提高丁腈橡胶(NBR)硫化胶综合性能,特别是耐热老化性能的研究进展。主要通过选择适当的主体材料和配合体系以及对硫化胶进行表面化学处理来提高NBR硫化胶的综合性能。  相似文献   
3.
环珠江三角洲地区发展:背景、条件和对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
<珠江三角洲地区改革发展规划纲要>吸收学术界的研究成果,从国家的层面将"环珠三角地区"纳入了我国区域经济发展的视野,提出了通过充分发挥珠三角的辐射,服务和带动功能,促进要素流动和产业转移,带动环珠江三角洲地区加快发展,"形成以珠江三角洲为中心的资源互补,产业关联.梯度发展的多层次产业圈,建设成为带动环珠江三角洲和泛珠江三角洲区域发展的龙头,成为带动全国发展更为强大的引擎"的区域发展理念.环珠三角区域的发展对于发挥港澳珠三角地区的辐射带动作用,促进广东区域协调发展,构建南中国区域经济发展的新格局都具有重要意义.  相似文献   
4.
概述了近年来国内外聚丙烯(PP)基木塑复合材料的研究概况,PP和木质材料的界面增容方法以及PP基木塑复合材料的基本性能;并展望了目前国内PP基木塑复合材料的研究方向。  相似文献   
5.
泛珠三角区域经济一体化的探索   总被引:9,自引:0,他引:9  
探讨了泛珠江三角洲经济区合作的条件、基础和目的,指出区域经济整合的目标是在区域内建立统一和有效的市场体系,消除区域内阻碍产品和生产要素自由流动的各种体制障碍,充分发挥市场在区域之间资源配置的基础性作用,通过市场的完善和扩大促进区域经济和产业分工,逐渐缩小地区经济差距,最终实现区域的共同发展和“普遍的富裕”。  相似文献   
6.
中国核材料学会于1986年12月9日至12日在秦山核电厂召开了“第三届核结构材料学术交流会”。出席会议的冶金部、核工业部及有关大专院校等23个单位共79名代表。会议交流了40篇学术报告,并评选推荐出5篇优秀论文。这些论文反映了我国近几年来核电站用金属结构材料的研究及生产方面取得的成果。会议并就我国今后核电站用结构  相似文献   
7.
POE-g-MAH在木粉/PVC复合材料中的应用研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
陈广汉  陈福林  雷彩红  岑兰 《塑料》2007,36(1):43-46
在木粉/PVC共混体系中,POE-g-MAH的加入提高了复合材料的拉伸、冲击强度,改善了材料的外观及加工性能。通过SEM发现,POE-g-MAH的引入增强了木粉和PVC之间的界面黏接性。而CPE的加入与POE-g-MAH共同作用,进一步改善了体系的机械性能、加工性及外观。  相似文献   
8.
加工助剂对PVC木塑复合材料性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
研究了4种新型加工助剂对聚氯乙烯(PVC)木塑复合材料的加工特性和物理力学性能的影响,并利用扫描电子显微镜(SEM)研究复合材料的冲击断面。结果表明,以不饱和芳香族碳氢化合物、脂肪烃树脂为主要组分的加工助剂,能够提高木粉在PVC基体中的分散性,改善木粉与PVC的相容性,从而明显提高PVC木塑材料的力学性能和加工性能;以钙皂和饱和脂肪酸酰胺混合物、脂肪醇和脂肪酸酯的混合物为主要组分的加工助剂,对木粉的分散性和复合材料的加工性能有一定的改善,但其用量较大时对复合材料的力学性能有不利影响。  相似文献   
9.
研究了CPE和POE-g-MAH的用量对高木粉填充量(100份)PVC基复合材料的力学性能、耐水性、密度和加工流动性的影响。结果表明:CPE能有效提高复合材料的冲击强度和拉伸强度,减小密度,改善耐水性和加工流动性;POE-g-MAH能显著提高复合材料的冲击强度和拉伸强度,改善耐水性。经SEM观察分析,CPE与POE-g-MAH二者共同作用增大了木粉与PVC树脂的相容性。  相似文献   
10.
稻糠粉/木粉并用对PVC基木塑复合材料的性能影响   总被引:5,自引:4,他引:1  
采用稻糠粉和木粉填充聚氯乙烯(PVC)基木塑复合材料,研究并比对了复合体系的力学性能、耐水性、使用温度和加工性能的影响。结果表明:稻糠粉/木粉并用比增加,可以提高复合材料的拉伸强度、冲击强度和使用温度,改善其耐水性和加工流动性;当稻糠粉/木粉用量比为50/50时,复合材料的综合性能最佳,拉伸强度、冲击强度和维卡软化点温度分别达到最大值44.3MPa、15.2kJ/m2和117℃。  相似文献   
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