冲击强度高ABS/PC自ABS/PMMA(攀枝花资讯)
了硅质石灰岩、石灰岩、玄武岩和辉绿岩4种岩石粗集料的维氏硬度、洛杉矶磨耗值和磨光值.依照渐近指数函数形式建立了基于维氏硬度的粗集料磨光值衰减模型.结果表明:粗集料洛杉矶磨耗值、磨光终值与粗集料维氏硬度相关性良好;粗集料磨光值衰减速率与粗集料硬度、矿物颗粒间硬度差异有关,粗集料磨光终值则取决于粗集料维氏硬度.
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配合与支持!粉磨废弃混凝土制得再生微粉(Ⅰ,Ⅱ).通过强度试验对再生微粉的活性进行研究,通过平板试验对掺再生微粉混凝土的早期抗裂性能进行研究.结果表明:再生微粉Ⅰ的活性与矿粉相当,再生微粉Ⅱ的活性低于矿粉;掺再生微粉混凝土的初裂时间推迟,裂缝宽度及长度均减小,总裂缝面积亦减小,即再生微粉对混凝土早期抗裂性能有明显的作用;综合抗裂性能指标来看,再生微粉Ⅰ对混凝土早期抗裂性能的效果,再生微粉Ⅱ次之,而矿粉差.上述结果为再生微粉作为混凝土掺和料的可行性提供试验支撑.
冲击强度高ABS/PC自ABS/PMMA(攀枝花资讯) (1)PEI的特点是在高温具有高的强度、高的刚性、耐磨性和尺寸性。 (2)PEI是琥珀色固体,不添加任何添加剂就有固有的阻燃性和低烟度,氧指数为47%。等级为UL94-V-0级。 (3)PEI的密度为1.28~1.42g/cm3,玻璃化温度为215℃,热变形温度198~208℃,可在-160~180℃下长期使用,允许间歇使用温度为200℃。 (4)PEI具有优良的机械强度、电绝缘性能、耐辐射性、耐高低温及耐疲劳性能和成型加工性;加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料可达到强改性目的。 (5)PEI的化学结构是在族亚酰胺和醚的单元重复基础上组成的,对众多化学品都,如绝大多数、醇类、全卤代溶剂,溶于特殊的卤代溶剂。 典型应用范围 PEI以其优异的性能,广泛应用于汽车工业的度空气温度传感器、燃料的部件、灯座、反射器、喷气发动机零件.
冲击强度高ABS/PC自ABS/PMMA(攀枝花资讯)注塑模工艺条件 1.干燥处理:PEI具有吸湿特性并可材料降解。要求湿度值应小于0.02%。建议干燥条件为150℃、4小时的干燥处理。 2.熔化温度:普通类型材料为340~400℃;强类型材料为340~415℃。 3.模具温度:107~175℃,建议模具温度为140℃。 4.注射压力:700~1500bar。 5.注射速度:使用尽可能高的注射速度。利用TAM-AIR热活性微量热仪测定了掺不同减水剂水泥水化的水化放热曲线,并用Db10小波对放热曲线进行分析.结果表明:掺新型聚羧酸减水剂(SPC)水泥的水化曲线放热峰比掺萘系减水剂(NSF)和不掺减水剂的水泥分别滞后了171.3,235.9 min.对各放热曲线进行分解与重构发现,掺SPC试样的各近似系数比掺NSF试样和空白样小,重构的误差大,表明掺SPC比掺NSF对水泥水化的影响大.减水剂可有效延缓水化放热峰出现,掺SPC水泥水化放热比掺NSF水泥更加温和,有利于后期水泥强度的发展.
本公司长期优价供应PEI塑胶原料(包含但不限于以下所列):
美国基础创新(原GE):1000;1000F;1000P;1000R;1010;1010F;1000R;1100;1100F;1100R;1110;1110F:8015;D9065;9075; 9076;ATX100;ATX100F;ATX100R;ATX200;ATX200F;1100F-2187;1010-7101;2100;2200;2300;1000-1000;1000-7101;1010-1000;ATX200F
注塑 未强型:1000,1000F,1000P,1000R
易流动性: 1010,1010F,1000R
加颜料的树脂: 1100,1100F,1100R ,1110,1110F
中等耐热性: 1285,LTX300A,LTX300B
强型 玻璃纤维强型 2100,2100N,2100R,2110,2110N,2110R,2200,2200R,2210,2210R,2300,2300N,2300R,2310,2310R,2400,2410,2410R
研磨玻璃纤维强型:2212,2212R,2312,2313
玻璃纤维/矿物强型:3451,3452; 碳纤维强型:7201,7801
耐磨性、未强型:4001 强型:4000,4211
抗冲击性变化:HTX1010F,HTX1050F,HTX2000F,HTX2001F
耐化学剂性未强型:CRS5001,CRS5011,CRS5011F,CRS5011R
强型:CRS5111,CRS5112,CRS5711,CRS5201,CRS5201R,CRS5211,CRS5211R ,CRS5301,CRS5311
树脂:未强型 9075,9076;强型:AR9100,AR9200,AR9300
混合级:PEI/PCE混合 ATX100,ATX100F,ATX100R,ATX200,ATX200F,ATX200R;PEI/PPO,MD133
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通过改变混凝土内、外部盐溶液浓度,研究了盐溶液浓度差对混凝土单面盐冻剥落的影响.结果表明:在预吸水中,氯离子扩散规律符合Fick第二定律,在中、低盐溶液浓度或存在内外浓度差的情况下,冻融对混凝土表面附近氯离子浓度分布影响显著;混凝土内、外部盐溶液浓度差对混凝土盐冻剥落影响显著;当混凝土内部的盐溶液浓度低于外部时,盐冻剥落量,且远大于3%(分数)盐溶液中冻融的混凝土.
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