
热塑性塑料制品应用广泛,其材质在熔点、硬度、热膨胀系数、导热率等方面与金属相比具有明显差异.以金属切削为参照,全面汇总了热塑性塑料影响切削加工的自身物理特性,系统总结了切削加工特点及切削工艺编制原则,并详细介绍了热塑性塑料切削工艺中参数的选用标准.
对比研究了乙烯-辛烯共聚物(POE)和苯乙烯-乙烯-丁烯嵌段共聚物(SEBS)2种弹性体对聚丙烯(PP)材料光学性能和低温多轴冲击性能的影响.结果表明:随着弹性体添加量的增加,POE/PP共混物透光率逐渐下降,而SEBS/PP共混物的透光率维持在较高水平.当弹性体添加量相同时,SEBS在常温力学性能测试和低温多轴冲击测试中,其增韧PP材料的效果均优于POE.高熔指、低苯乙烯含量的SEBS在PP树脂中呈现为大小粒径交叉分布,利于吸能,其增韧效果更优,可制备出满足低温多轴冲击韧性的高透光聚烯烃材料.
聚苯硫醚综合性能优异,被广泛应用于汽车、电子电气、环保、航空航天等领域.随着新能源汽车及电子电气行业的发展,聚苯硫醚备受关注.聚苯硫醚是市场需求量最大的特种工程塑料,目前国内外诸多企业加大了对聚苯硫醚行业的投入,使聚苯硫醚行业迎来快速的发展.总结了聚苯硫醚的发展历史、聚合及改性研究,以及应用等方面的进展,并对聚苯硫醚的发展前景进行展望.
选用热塑性聚氨酯(TPU)作为基材,通过添加无卤阻燃剂、润滑剂熔融共混制备高耐磨无卤阻燃TPU护套材料.采用力学性能测试、UL94垂直燃烧测试、极限氧指数测试、熔融指数测试、耐磨耗测试等研究了无卤阻燃TPU护套材料的力学性能、阻燃性能与耐刮磨性能.结果表明:相比于单纯氮系阻燃剂,磷氮复配阻燃剂在实现较高力学性能基础上提高了材料的阻燃性能;添加硅酮、羟基硅油均能改善阻燃TPU材料的磨耗性能,羟基硅油因其反应性在改善材料耐磨性能的同时也提高了力学性能.采用磷氮复配阻燃剂、羟基硅油作为润滑剂制备的阻燃TPU护套材料制备的拖链线缆通过VW-1阻燃、刮磨等测试,达到了高速拖链线缆用高耐磨无卤阻燃TPU护套材料开发要求.
以溴化环氧树脂(BEO)、溴代三嗪(BrN)、复配溴代三嗪/四溴双酚A(BrN/TBBA)为阻燃剂,三氧化二锑(Sb2O3)为阻燃协效剂,氯化聚乙烯(CPE)为增韧剂,对丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)进行增韧阻燃改性,并对阻燃ABS进行水煮老化试验.结果表明,3种阻燃体系对ABS都有优异的阻燃效果:BrN阻燃ABS具有最佳的缺口冲击强度;CPE不仅具有优异的增韧效果,也有协效阻燃的作用,添加CPE后,阻燃ABS的韧性和阻燃性均有提高;BrN阻燃体系也具有良好的耐水煮性能,水煮后色差和力学性能变化最小.CPE的加入增加了材料的吸水性,使得阻燃ABS的颜色变化加剧,但缺口冲击强度明显提升,3种阻燃体系的缺口冲击强度分别提升39.5%、18.7%和14.0%,且阻燃性能仍能保持良好.
研究了 2种干法球磨生产的超细重质碳酸钙(GY-716和GY-716A)和市面上聚氯乙烯(PVC)压延膜常用的3种碳酸钙产品(湿法超细钙、纳米碳酸钙(CCR-1)及轻质碳酸钙)的性能指标,并对比分析了 5种碳酸钙对PVC压延膜白度、拉伸强度、耐热性能与遮盖性能的影响差异.结果表明:GY-716和GY-716A粒径和粒径分布小,吸油值与湿法超细钙大致相当,白度好;GY-716和GY-716A制备出的PVC压延膜白度和拉伸强度能够与市面上常用的湿法超细钙、纳米碳酸钙(CCR-1)及轻质碳酸钙匹配,甚至还有一定优势;GY-716和GY-716A制备出的PVC压延膜耐热性能比湿法超细钙、纳米碳酸钙(CCR-1)及轻质碳酸钙都要好,遮盖性能虽然低于湿法超细钙,但要优于纳米碳酸钙(CCR-1)和轻质碳酸钙,且GY-716A的遮盖性能接近湿法超细钙.
以CeO2-Al2O3为载体,采用等体积浸渍法制备CuO-Co3O4-CeO2/CeO2-Al2O3催化剂,通过X射线衍射(XRD)、氢气程序升温还原(H2-TPR)、氢气等温还原(H2-TIR)、CO脱除性能评价等方法,考察预还原温度、反应温度、液相空速对CO脱除性能的影响.结果表明:催化剂在160℃下预还原可以获得37.3%的还原度,有效提高活性Cu+的数量,进而提高CO脱除性能;在液相丙烯中微量CO脱除反应中,反应温度升高、液相空速减小有利于提高CO脱除性能,当反应温度不低于50℃,液相空速不高于8 h-1时,CO体积分数可脱除至0.03 mL/m3以下.在50℃、3 MPa,液相空速为8 h-1的反应条件下,CuO-Co3O4-CeO2/CeO2-Al2O3催化剂可将液相丙烯中CO由10 mL/m3脱除至0.03 mL/m3以下,且连续反应3 500 min,稳定性良好.
"科改行动"是继国企改革"双百行动""区域性综改试验"之后开展的又一项国企改革专项工程.分析了转制院所的发展现状及其在深化市场化改革中面临的瓶颈问题,并对在"科改行动"背景下转制院所提升自主创新能力提出对策建议.
使用不同分子质量的UHMWPE原料和十氢萘,利用热致相分离(TIPS)法制备UHMWPE膜,得到新型"球状"结构形貌,并通过差示扫描量热仪(DSC)、X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)和孔径分析仪等表征了 UHMWPE膜的基本性能,并探索了其应用领域.
制备了掺杂不同TiO2含量的镍铝催化剂,考察了这些催化剂在低温条件下(180~220℃)的CO甲烷化反应活性与稳定性,并通过比表面积测试(BET)、X射线衍射(XRD)分析、程序升温还原(TPR)、原位漫反射红外光谱分析了 TiO2对低温甲烷化反应的影响.结果表明:TiO2的加入提高了镍铝甲烷化催化剂在180~220℃低温下的反应活性与稳定性;体系中的TiO2避免了镍铝尖晶石的生成,催化剂还原后的Ni晶粒更小;还原温度向低温移动,并得到更多数量的单质Ni;TiO2掺杂的镍铝催化剂在180℃时,催化剂表面生成桥式Ni2-CO,促进CO在低温条件下的甲烷化反应的进行.
挤出吹塑工艺具有生产效率高、设备成本低、模具费用低等优点,其制品应用广泛,占吹塑制品的75%以上;挤出吹塑工艺也有边料较多、制品厚度难控制、成型精度低等缺点,加上吹塑制品自身结构特点,导致挤出吹塑制品存在机械加工效率低、次品率高等问题.以植保机械产品的药箱作为研究对象,系统介绍了挤出吹塑制品机械加工存在问题的解决方法.
环氧树脂是目前用量最大的一类热固性材料,凭借优异的机械强度、稳定性、粘接性和电气绝缘性,广泛应用于涂料、汽车、电子电气、航空航天等领域.但环氧树脂容易燃烧,存在严重的火灾隐患,对其进行阻燃改性已成为重要的研究方向.9,10-二氢-9-氧杂-10-膦菲-10-氧化物(DOPO)分子中具有高活性的P—H键,可制备出具有反应活性的多种衍生阻燃固化剂或本征型阻燃环氧单体,通过参与环氧树脂的固化交联过程,提高环氧树脂的阻燃性能,且在燃烧过程中不释放有害气体,因此具有长期储存稳定性和耐迁移等优点.综述了近年来国内外在反应型DOPO衍生物的合成及其对环氧树脂阻燃性能、阻燃机理的研究进展,并展望了 DOPO阻燃领域的研究方向.
以聚酰胺66(PA66)作为基体树脂,玻璃纤维(GF)作为增强材料,通过熔融挤出法制备了可激光焊接的PA66增强复合材料.研究了非结晶的半芳香族聚酰胺、扁平GF、润滑剂OP蜡和色粉对PA66增强复合材料力学性能和激光透射性能的影响.结果表明:共混非结晶的半芳香族聚酰胺树脂、使用扁平GF可以显著提升PA66增强复合材料的激光透射性能;润滑剂OP蜡的使用对PA66增强复合材料的激光透射性能影响很大,添加质量分数为0.5%的OP蜡,PA66增强复合材料的激光透射性能下降55.6%;随着样品厚度的增加,PA66增强复合材料的激光透射性能逐渐降低;非结晶的半芳香族聚酰胺的加入可以改善PA66增强复合材料的耐热性能.
设计了一种主要用于铁路桥梁人行道的复合材料人行道支架.相比原钢制人行道支架,该复合材料人行道支架可减重50%~85%.对复合材料人行道支架进行了有限元分析,仿真计算结果表明该复合材料人行道支架的强度和刚度均满足铁路桥梁人行道使用的技术要求,经过试验验证,该复合材料人行道支架产品的计算分析结果与试验结果基本吻合.研究结果证明了该复合材料人行道支架在实际使用中具有足够的安全性.
在新时代创新驱动发展战略、人才强国战略的背景下,知识型员工集聚的国有科技型企业如何锻造自身核心竞争力、加强人才队伍建设、激发企业发展活力成为重点聚焦的课题.从人才盘点的内涵及意义出发,阐述了国有科技型企业实施人才盘点的必要性,分析了影响人才盘点实施的因素,并提出实施建议.
选用炭黑作着色剂,制备了用于液晶聚芳酯纤维原液着色的色母粒.通过对分散剂耐热性、分散剂用量及母粒生产工艺的研究,探讨了母粒最佳制备工艺.制备的色母粒中炭黑分散性良好,无黑点和气泡产生.色母粒熔点、黏度与纯树脂接近,两者相容性好.使用色母粒进行长时间纺丝,过程压力上升缓慢,连续纺丝时间长,纤维呈均匀的深灰色,力学强度损失低.
聚氯乙烯(PVC)护套电缆在实际使用过程中表面经常出现出油现象,这种现象一般发生在温度和湿度均偏高的区域.由于"油"的易燃属性,造成"易起火"的心理暗示,给电缆使用厂家带来恐慌.研究了 PVC电缆出油的原因,并设计了 PVC电缆料的入厂检测手段,避免PVC材料做成电缆后出油的风险.
通过双螺杆挤出机制备了 30%(质量分数)玻璃纤维/聚酰胺6(GF30/PA6)溴系阻燃材料,对比研究了3种白色颜料对材料力学性能、阻燃性能及耐紫外老化颜色稳定性能的影响.结果表明:钛白粉的添加降低了材料的玻璃纤维保留长度,使材料的力学性能显著降低;硫化锌的添加降低了材料的阻燃性能,在阻燃剂添加量相同的情况下,由V-0降到了 V-1(1.6 mm)和V-2(0.8 mm);二氧化钛具有较好的紫外光吸收效果,尤其是粒径更小的纳米二氧化钛,对紫外光的吸收效果更加显著,提升了材料的耐紫外老化颜色稳定性.
含有共轭烯炔键的化合物可基于高反应性的不饱和键进行多样化衍生,不仅能与过渡金属配位对不饱和键进行官能团修饰,还能通过不饱和键与药物分子结合后进行药品改性.因此,含有共轭烯炔键的化合物在天然产物合成和药物分子合成中应用广泛.制备了磷叶立德,并通过维蒂希(Wittig)反应、羰基还原、羟基酯化等,合成了一类含共轭烯炔键的不饱和芳香酯,6步总产率在15%~35%.该类化合物的成功合成,极大拓展了不饱和芳香酯的结构类型,并可作为重要的小分子砌块应用于天然产物或药物分子合成领域.