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弗劳恩霍夫化学技术研究所 碳纤维增强 塑料 加工方法
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食品接触材料
塑料
中受限物质
塑料
中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验方法和含量测定以及食品模拟物暴露条件选择的指南
SN/T 2280-2009 食品接触材料
塑料
中受限物质
塑料
中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验方法和含量测定以及食品模拟物暴露条件选择的指南 本标准规定了与食品接触的
塑料
材料及制品中物质向食品和食品模拟物特定迁移的试验方法,给出了迁移试验条件选择的指南。 本标准适用于与食品接触的
塑料
材料及制品。
http://www.polymer.cn/Industry/bz421.html
有机硅热塑性弹性体的合成及应用
关键字:有机硅材料,热塑性弹性体,多嵌段共聚物,膜材料,
塑料
增韧剂
有机硅热塑性体弹性体(TPE-Si)改变了有机硅材料只能化学交联成型的单一加工模式。研究从末端官能化的预聚物设计与合成开始,制备得到以有机硅链段为软段的多嵌段共聚物型的有机硅热塑性弹性体材料。讨论了末端官能化预聚物粘度、分子量大小及分布的控制条件,多嵌段有机硅热塑性弹性体的合成控制影响因素。通过红外、核磁、DSC、TGA、DMA和TEM对TPE-Si化学结构、热力学性能和相结构做了详细的表征。研究还开展使用TPE-Si作为...
http://www.polymer.cn/research/sy_info19335
热塑性聚酰亚胺/二硫化钼工程
塑料
的制备与性能研究
关键字:聚酰亚胺,二硫化钼,注塑成型
二硫化钼改性聚酰亚胺工程
塑料
,具有优异耐磨自润滑、耐高温等综合性能,在耐磨材料领域有广泛应用。但由于聚酰亚胺的刚性主链结构导致其加工性能较差,向其中添加了固体润滑剂后会进一步劣化其加工性能。为了得到可采用注塑成型工艺加工成型的聚酰亚胺树脂,科研人员开展了大量的研究工作[1]。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19331
完全生物降解
塑料
PLA/PPC复合材料变性能研究
关键字:聚乳酸;聚碳酸亚丙酯;部分相容;粘度;
摘要:通过三螺杆挤出机混合聚乳酸( PLA)和聚碳酸亚丙酯(PPC);扫描电子显微镜和动态热机械分析显示,PLA和PPC是部分相容体系;加入PPC降低了PLA的粘度,同时使牛顿区变宽。
http://www.polymer.cn/research/sy_info19210
疏水纳米纤维素的制备及在
塑料
增强方面的应用
关键字:纳米纤维素,球磨,分散,复合材料
纳米纤维素具有高的比表面积、高的结晶度、低的热膨胀系数以及良好的力学性能等特点,在纳米增强复合材料方面有广泛的应用前景。但目前已有的制备方法由于存在效率低、易团聚等难题,很难实现纳米纤维素的规模化制备,从而制约了该行业的发展。
http://www.polymer.cn/research/sy_info16851
新型高耐热环烯烃聚合物的合成及机械性能
关键字:环烯烃共聚物,开环易位聚合,热塑性工程
塑料
环烯烃共聚物(COC或COP)是一类由环烯烃聚合而成的高附加值的热塑性工程
塑料
,具有高透明性、低电介常数、优良的耐热性、耐化学性、熔体流动性、阻隔性及尺寸稳定性等优点。因此,环烯烃共聚物广泛地应用于制造各种光学、信息、电器和医用材料等。目前,该类商品由日本三井化学公司( Mitsui ChemicalCo.)、泰科纳公司(Ticona)、日本合成橡胶公司(Japan Synthetic Rubber)、瑞翁化学...
http://www.polymer.cn/research/sy_info16050
基于二氧化碳的生态材料
关键字:二氧化碳,二氧化碳基
塑料
,二氧化碳基聚氨酯
二氧化碳是主要的温室气体,同时也是一种取之不尽、用之不竭的廉价碳氧资源。其中以二氧化碳为原料合成高分子材料,不仅利用率二氧化碳,还具有生物降解性能,已经成为高分子科学领域的研究重点。近年来,我们合成了以二氧化碳基
塑料
为代表的系列基于二氧化碳的生态材料,并实现了其侧基和端基功能化,解决了其薄膜专用料和泡沫专用料的制备技术,发展了在食品包装和电子产品包装方面的应用,有力推动了二...
http://www.polymer.cn/research/sy_info15370
非球面
塑料
光学透镜收缩变形的数值模拟分析
关键字:Moldflow;田口实验;体积收缩;优化
结合田口实验设计方法,运用Moldflow软件,模拟了注塑件的收缩变形,研究了工艺参数对塑件平均体积收缩率的影响程度,优化了工艺参数,得到了塑件的最小体积收缩,并得出保压压力、填充时间、熔体温度和浇口尺寸对其有显著的影响,然后选取这四个参数,进行带有交互作用的正交实验,讨论之间交互作用的影响,最后得出这四个参数之间的交互作用对注塑件平均体积收缩率影响较小。
http://www.polymer.cn/research/ct_info823
淀粉纳米晶增强改性大豆蛋白
塑料
的结构
关键字:淀粉纳米晶,大豆蛋白,生物纳米复合材料,增强
淀粉(Starch)是植物光合作用的产物,是最丰富的天然高分子资源之一,具有价廉、可再生、可生物降解等优点,符合现代环境友好材料的要求。淀粉内的结晶区通过盐酸或硫酸降解得到片状纳米晶[1]。这种天然高分子纳米片晶与无机纳米增强材料相比,具有生物降解性和较好的生物相容性等特点,而且表面的羟基易于进行化学修饰和接枝反应[2]。大豆蛋白在小分子作用下可热塑加工成
塑料
,但在增塑后力学性能明显下降,本工作利用淀粉纳米晶(S...
http://www.polymer.cn/research/ct_info639
酸碱对谷朊粉
塑料
力学性能的影响
关键字:小麦蛋白质,酸,碱,高温模压,力学性能
近年来,作为绿色可再生资源,植物蛋白质用于制备可降解高分子材料的研究引起广泛关注。小麦面筋蛋白(wheat gluten)由于其优异的气阻性、粘弹性被广泛应用于非食品领域,如保护膜,粘合剂,表面活性剂和热塑性材料等。Herald等[1]研究发现,模压温度对蛋白质膜的结构和性能有显著影响,且蛋白质膜低pH值时比高pH值时强度更高。本文主要考察了HCl、NaOH和模压温度对甘油增塑谷朊粉力学性能的影响。
http://www.polymer.cn/research/ct_info637
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