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1.
对某聚氨酯材料在漠河、万宁两地进行了5 a期的自然气候试验,考察了不同老化时间试样的外观形貌变化、微观形貌特征及力学性能变化规律.结果表明,随老化时间的增加,两地的聚氨酯材料均发生降解,试样出现表面粗糙、微观孔洞增加、力学性能下降等老化现象,且万宁地区的老化程度高于漠河地区;初步探讨了老化机理,发现除光降解、热氧降解外,还应考虑由水引起的降解.  相似文献   
2.
以前井下无线通信通常使用的是矿用小灵通无线通信系统主要用于语音通讯,无线频段被收回。继小灵通后有少许井下矿山用户尝试使用2.4GWiFi无线设备。2.4GWiFi无线设备使用的是2.4GHz的无线电业余频段,无线电业余频段存在同频干扰大及无线发射功率小的问题,井下矿山2.4GWiFi使用情况也很不理想。TD—SCDMA无线移动通信设备是将公网成熟使用的最先进移动通信技术引入到井下的移动通信设备。TD—SCDMA移动通信技术不仅解决移动语音业务,同时实现了视频电话、短信、彩信等业务功能;同时还具有2.8MBit的移动上网速率可支持包括移动视频监控在内的移动数据业务。井下建设TD移动网络,可为下一步开发矿山井下移动互联网提供了有效的保证。  相似文献   
3.
玻璃纤维增强复合材料的寿命预测   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用双因素方差分析法对试验数据进行分析,选取能够敏感反映玻璃纤维(GF)增强复合材料在老化过程中性能变化的指标--弯曲强度作为预测寿命的性能指标.提出了环境综合因子的概念,并利用实验室人工加速老化试验数据分析确定环境综合因子中各因素(温度、湿度、光照强度)的比例系数.基于二元统计分析方法,建立GF增强复合材料在老化过程...  相似文献   
4.
基于统计分析的橡胶材料贮存寿命预测   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
张录平  李晖  庞明磊 《橡胶工业》2011,58(5):310-313
基于统计分析理论,通过对材料压缩永久变形试验数据的回归分析得到性能变化速率与温度关系的回归方程,经检验方程在置信度为99%下回归效果显著.建立贮存温度下橡胶材料的压缩永久变形性能与时间的关系方程,计算一定时间后橡胶材料的性能变化区间或一定性能指标下橡胶材料的贮存时间变化区间,评估橡胶材料的贮存寿命.  相似文献   
5.
硅橡胶密封材料热氧老化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用加速老化试验方法对硅橡胶密封材料的热氧老化性能进行了研究,获得了不同老化温度及老化时间对硅橡胶力学性能和交联结构的影响规律。研究结果表明,硅橡胶在热空气中老化时随老化温度的升高和老化时间的延长,材料的拉伸强度、拉断伸长率降低,100%定伸应力、硬度、压缩永久变形增大。材料的交联密度增加,表明硅橡胶在热氧老化过程中交联占主要优势。  相似文献   
6.
对氟橡胶在175℃的油介质中进行了老化试验,考察了其力学性能随老化时间延长的变化情况,并用X射线光电子能谱(XPS)对其表面的元素进行了分析,用扫描电子显微镜对其老化过程中的微观形貌进行了观察。结果表明,随着老化时间的延长,在175℃的油介质中,氟橡胶的拉伸强度和扯断伸长率降低,硬度和回弹性增大;氟橡胶表面F元素和O元素相对于C元素的相对原子含量减少,且碳原子和氧原子老化前后的电子结合能没有发生变化,而老化后橡胶中的碳氟键发生断裂;氟橡胶表面出现明显裂纹,且裂纹的数量和宽度随老化时间的延长逐渐增加。  相似文献   
7.
俄歇电子能谱仪在材料分析中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
俄歇电子能谱仪(AES)是建立在电子技术、弱信号检测技术和超高真空技术基础上的一种研究材料表面组成元素的新型分析仪器。本文介绍了俄歇电子能谱技术的基本原理、技术发展和样品制备技术,重点介绍了俄歇电子能谱仪在材料分析(失效分析、表面分析、微区分析等)方面的应用。俄歇电子能谱仪在材料表面性质研究方面,有着不可替代的作用。  相似文献   
8.
特种氟橡胶耐油介质老化性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对特种氟橡胶在125℃、150℃、175℃三个温度点上耐15W/40CD柴油机油老化进行了试验研究.结果表明,氟橡胶在油介质中随着老化温度的升高和老化时间的延长,材料的拉伸强度和拉断伸长率降低,压缩永久变形、硬度和回弹性增大.当老化到一定时间后试样表面开始出现裂纹,而且裂纹的数量和宽度随老化时间的延长而逐渐增加;氟橡胶...  相似文献   
9.
综述了高分子生态环境材料及其评价方法的研究进展和几种典型生态环境材料的应用。指出生态环境材料是材料科学发展的最新趋势之一,其未来朝着精细化、功能化、生态化和可循环利用及长寿命的方向发展。  相似文献   
10.
对玻璃纤维增强复合材料(GFRP)进行了热空气老化、光加速老化试验,研究了GFRP的拉伸强度、弯曲强度、压缩强度等随老化时间、老化温度等的变化情况。结果表明,GFRP具有优异的耐热老化和耐光老化性能。  相似文献   
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