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1.
我国聚甲醛工业的供需分析 总被引:3,自引:0,他引:3
从国内聚甲醛树脂的生产、贸易及消费状况出发 ,分析了国内聚甲醛工业的供需现状并提出短期预测。 相似文献
2.
采用220℃等温热失重率、222℃等温热失重速率、平衡扭矩、多次加工及长期热稳定性等分析方法研究对比了高相对分子质量受阻酚类抗氧剂F与Irganox245对聚甲醛(PCIM)的热稳定作用。结果表明:抗氧剂F可有效改善POM的热氧稳定性能。经五次挤出加工,试样的熔体流动速率(MFR)及黄色指数(YI)均较Irganox245低, MFR上升程度显著低于Irganox245,断裂伸长率及冲击韧性均较Irganox245高;经140℃长期热氧老化,试样的 MFR、YI及力学性能均与使用Irganox245相当,表明抗氧剂F能有效延长POM制品的热、氧寿命,其热稳定效能达到 Irganox245的水平,且用量较少,可将其推广应用于POM的生产中,进一步提高POM的热稳定性,降低生产成本。 相似文献
3.
聚甲醛在新型陶瓷注射成型催化脱脂工艺中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
利用聚甲醛对酸性气氛敏感易分解的特性,将其作为主要粘结剂应用于陶瓷注射成型技术中,并采用了新型的催化脱脂技术,使得脱脂速度有了很大提高,实验样品主要粘结剂的脱除量在10h内即达到90%以上,记录了该过程中样品失重的情况,分析了脱脂阶段不同特征及其原因,指出催化脱脂过程速度的控制因素是气态催化剂和气体产物扩散过程,实验观察了脱脂过程不同时刻样品外围与中心区域的微观形貌,证明了脱脂过程由外围逐渐向内部扩散,对物料流变性能的考察表明物料为假塑性,有良好的流动充模性。 相似文献
4.
通过纳米碳纤维(CNFs)在聚甲醛(POM)基体中的均匀分散以及取向,制备了具有优异力学性能和热性能的POM/CNFs复合材料。利用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、拉伸性能测试、热重分析、动态热机械分析测试表征了POM/CNFs复合材料的结构和力学、热学性能。结果表明,CNFs与POM分子链形成氢键相互作用,促进了CNFs在POM基体内分散,同时使POM/CNFs复合材料的结晶度显著提高。随着CNFs含量增加,POM/CNFs复合材料的拉伸强度、储能模量和损耗模量均得到提高。当添加0.5%的CNFs时,拉伸强度、储能模量及损耗模量分别提高了20.5%,127%和58%。进一步研究了高温拉伸对POM/CNFs复合材料性能的影响。结果表明,CNFs沿拉伸方向定向排列,同时复合材料拉伸后结晶度提高,拉伸强度显著增加。 相似文献
5.
基于Aspen Plus的聚甲氧基二甲醚精馏过程模拟分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在装有θ环填料的精馏塔内进行了聚甲氧基二甲醚精馏实验。利用化工流程模拟软件.AspenPlus对聚甲氧基二甲醚精馏过程进行模拟,首先,采用DsTWU简捷蒸馏模型,运用软件中NRTL、WILSON、UNIQUAC,3种物性方法对精馏塔进行了计算,得到了回流比、塔板数和温度等操作参数。接着,采用RadFrac严格精馏模型对精馏塔进行了验证,其计算结果与实验结果吻合良好,满足工艺要求。最后,对精馏塔的操作变量进行了灵敏度分析,讨论了进料位置、进料流率和回流比等参数对精馏分离要求与能耗的影响,并确定了最优化方案,即:进料板为第50块,进料流率为35 mol/h,回流比为6。 相似文献
6.
采用机械共混法制备了MP/TPU/POM复合材料,借助RH2000型毛细管流变仪研究了改性前后POM的流变性能。结果表明,复合阻燃剂的加入并没有改变POM的假塑性特征,阻燃POM仍为假塑性流体,其表观黏度随剪切速率的增加而降低;阻燃POM的黏流活化能和表观黏度随温度的升高而降低,其对温度的敏感性低于纯POM;阻燃后POM的非牛顿指数降低,非牛顿性增强。 相似文献
7.
8.
以聚乙二醇/季铵盐基甲基丙烯酸酯共聚物(DC3)为复合抗静电剂,乙烯–丙烯酸甲酯–乙酸乙烯酯无规三元共聚物(AX8)为增容剂,通过熔融挤出制备永久型抗静电改性聚甲醛(POM)材料。分别研究了DC3和AX8含量对POM表面电阻率和体积电阻率及力学性能的影响。结果表明,当DC3质量分数为1%,AX8质量分数为5%时,POM的表面电阻率降到2.7×10~9Ω,体积电阻率降到4.2×10~(10)Ω·cm,拉伸和弯曲强度略有下降,断裂伸长率略有提高,冲击强度则比纯POM提高了25.35%,且水洗30 d后,抗静电性能和力学性能均未发生明显的变化,达到了POM抗静电标准要求。 相似文献
9.
10.
采用磷–氮复配膨胀型阻燃剂(50A)与酚醛树脂(PF)进行复配,研究了不同配比对聚甲醛(POM)的阻燃性能和力学性能的影响。通过垂直燃烧试验、极限氧指数法、热重分析研究了复配阻燃剂对POM的阻燃作用,并对阻燃POM材料燃烧后的残炭进行红外分析。结果表明,采用50A/PF复配的阻燃POM材料的垂直燃烧级别达到UL94 V–1级,极限氧指数可达26.7%;热重分析显示,阻燃POM材料在800℃时的残炭率显著提高;红外光谱分析证实了50A与PF在POM中有良好的协效阻燃作用。 相似文献