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本文闡述交聯(lián)聚乙烯用于電線電纜,凝膠含量表征交聯(lián)度,NAPM 抗氧劑改性對其交聯(lián)程度的影響規(guī)律。
2026/01/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享
塑料的收縮率是指塑料制件在成型溫度下尺寸與從模具中取出冷卻至室溫后尺寸之差的百分比。它反映的是塑料制件從模具中取出冷卻后尺寸縮減的程度。影響塑料收縮率的因素有塑料品種、成型條件、模具結(jié)構(gòu)等,不同塑料的收縮率各不相同,此外,塑料的收縮率還與塑件的形狀、內(nèi)部結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度、是否有嵌件等有很大的關(guān)系。
2020/08/31 更新 分類:科研開發(fā) 分享
中國科學(xué)院纖維素化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室Shan Wang等報(bào)道了一種利用木質(zhì)素制備石墨烯基水性環(huán)氧納米復(fù)合材料的新方法。改性木質(zhì)素與石墨烯之間存在非共價(jià)相互作用,提高了納米復(fù)合材料的分散性和穩(wěn)定性。將木質(zhì)素/石墨烯分散體作為添加劑添加到水性環(huán)氧樹脂中,增強(qiáng)了納米復(fù)合材料的抗腐蝕性能。
2021/01/11 更新 分類:科研開發(fā) 分享
從穩(wěn)定性角度揭示離子摻雜對磷酸鈣材料的影響機(jī)制將有力推動(dòng)摻雜改性策略的發(fā)展。本研究以生物磷灰石前驅(qū)相磷酸八鈣作為模型,發(fā)現(xiàn)不同電荷和半徑的離子摻雜會(huì)在不同程度和相反方向上改變材料的熱穩(wěn)定性,并通過介導(dǎo)材料的表面特性和離子釋放協(xié)同調(diào)控其成骨活性。本研究為理解離子摻雜改性機(jī)制和開發(fā)生物活性磷酸鈣材料提供參考依據(jù)。
2021/01/17 更新 分類:科研開發(fā) 分享
聚丁二酸丁二醇酯(PBS)可完全生物降解,具有良好的加工性能和力學(xué)性能以及良好的生物相容性,并且可以通過分子設(shè)計(jì)調(diào)控其功能,是一類具有很大開發(fā)潛力的生物可降解高分子材料。其合成的主要原料可以通過自然界中的纖維素、葡萄糖等可再生的農(nóng)作物產(chǎn)物經(jīng)過生物發(fā)酵等途徑生產(chǎn),并且其完全降解后的產(chǎn)物對環(huán)境無毒無害,對實(shí)際應(yīng)用和環(huán)境保護(hù)都具有十分重要的意義
2021/02/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享
聚氯乙烯(PVC或乙烯基)是一種經(jīng)濟(jì)和通用的熱塑性聚合物,廣泛用于建筑和建筑行業(yè)、生產(chǎn)門窗型材、管道(飲用水和廢水)、電線電纜絕緣、醫(yī)療設(shè)備等。它是和聚乙烯和聚丙烯并稱世界三大熱塑性材料。但由于自身的加工成型性能差,如熔體粘度大,流動(dòng)性不好,熱穩(wěn)定性不好,容易熱分解,耐老化性差,易變脆、變硬、龜裂,韌性不好,耐寒性不好,所以一般都需要進(jìn)行
2021/03/12 更新 分類:科研開發(fā) 分享
聚乳酸(PLA)是一種完全可生物降解的聚合物,降解產(chǎn)物是二氧化碳和水,不會(huì)對環(huán)境產(chǎn)生污染,其原料乳酸是從玉米等可再生天然物質(zhì)中發(fā)酵制取,因此,開發(fā)PLA塑料最大的優(yōu)點(diǎn)之一是不使用石油等不可再生資源。但是,由于聚乳酸的結(jié)晶速率很慢,加工后幾乎是無定型聚合物,其明顯的缺點(diǎn)是高溫穩(wěn)定性差。當(dāng)溫度超過其玻璃化轉(zhuǎn)變溫度60℃,制品就會(huì)變形從而喪失其使用功能
2021/03/22 更新 分類:科研開發(fā) 分享
PLA具有良好的生物降解性和相容性。在土壤微生物作用下,半年到一年就可以降解成乳酸,降解產(chǎn)物可被生物體吸收;生產(chǎn)能耗低,僅相當(dāng)于石化產(chǎn)品的20%~50%,生產(chǎn)過程中CO2產(chǎn)生量為50%;其透氣性優(yōu)異且具有優(yōu)良抑菌抗霉性。這些優(yōu)良性能使得PLA是目前產(chǎn)業(yè)化最成熟、產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣泛、價(jià)格最低的生物基和生物降解塑料材料,已應(yīng)用于薄膜、農(nóng)林環(huán)保、生物醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域
2021/03/24 更新 分類:科研開發(fā) 分享
人們已通過各種方法對負(fù)極材料進(jìn)行納米化、特殊形貌控制以及材料復(fù)合等方面的改性研究,縮短了鋰離子的脫嵌路徑,增大了材料與電解液的有效接觸面積,抑制了材料相互之間的團(tuán)聚,增強(qiáng)了材料的導(dǎo)電性。這些新穎的改性思路有效提升了材料的電化學(xué)性能,但距離其真正商業(yè)化應(yīng)用尚存在一定距離。
2021/03/29 更新 分類:科研開發(fā) 分享
外科植入物對于鈦合金的需求量近幾年來呈現(xiàn)出快速增長階段,對于植入物用鈦合金的研究顯得日益重要。本文主要從植入物用鈦合金彈性模量、損傷容限和鈦合金的表面改性技術(shù)這三個(gè)方面闡述了植入物用鈦合金的發(fā)展過程,分析了我國當(dāng)前對植入物用鈦合金研究、生產(chǎn)現(xiàn)狀基于此提出了植入物用鈦合金未來的發(fā)展趨勢及方向。
2022/05/21 更新 分類:科研開發(fā) 分享