吸水率低M/PE/PP表面硬度高PA1010(德阳新闻)
介绍了基于曲面相交建立多边形柱体编织结构模型的。通过对编织中股线的运动分解和合成,抽象出了编织曲面和螺旋曲面,该两类曲面包含了编织中股线运动的全部信息。基于该事实提出了基于曲面相交法建立多边形柱体编织结构股线模型的,并以Solid Works2013为平台详细介绍了该类编织结构建模。
山都平热塑性硫化弹性体(TPVs)是一种高性能弹性体,它将硫化橡胶的特点,如弹性和低压缩形变,和热塑性材料的易加工性结合起来。 一.山都平(美国埃克森美孚)热塑性硫化弹性体(TPVs): a.是一种高性能弹性体,它将硫化橡胶的特点,如弹性和低压缩形变,和热塑性材料的易加工性结合起来; b.在的热塑性设备中,可进行注塑、挤塑、吹塑成型或热成型,同时,从这些操作中产生的清洁废料可重复使用,在聚烯烃循环流中可回收; c.严酷中的高性能:从-60 °C到135 °C(-81 °F到275 °F)的操作,无裂痕或粘着。它还具有出色的耐热老化性,以及良好的耐多种酸、碱和水溶液的性能。 d.手感:其产品如手柄、旋钮和把手具有干丝的手感,强了对消费者的吸引力并为消费品和工业产品了具有成本效益的市场价值。 e.广泛灵活性:包含了从的35A 到的50 D,通用用途牌号适合于大多数的应用,其阻燃牌号符合UL要求。 f.复杂零件的易设计性:设计允许误差可达到三元乙丙或氯丁橡胶度的2-3倍,这使得产品设计商能够设计出具有更厚或更薄壁的零件,并且简化分模设计。 形状记忆合金(Shape Memory Alloy,简称A)拥有其他金属或合金所不具备的形状记忆效应及超弹性。对形状记忆合金材料进行一定的预变形,在其形状回复中会产生较大的回复力。将预变形的A埋入结构中或连接于结构表面,当其受热回复时即可使结构形状改变。基于此原理,已对智能梁结构、机翼、旋翼叶片、智能进气道、发动机舱后缘结构、可变发动机喷嘴等的形状控制进行了研究。本文在综述基于A结构形状控制研究的基础上,提出了若干需要进一步研究的问题。
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g.在消费品和工业产品应用中,其性能和易加工性的结合能实现更好的性能、的和更低的生产成本; 在汽车应用中,其轻重量有助于提率,燃油经济性和成本; 在电器、电、建筑、和包装应用中具有诸多优势; 汽车防尘罩、摩托车连杆护套、齿轮衬套;气囊套;汽车密封条(玻璃封边、引擎盖密封条、车门密封条、车内发泡密封条);汽车软管(空气导管、滤清器连接管、减震及线束套管、高压阻尼线);挡泥板;手刹握把、雨刷小片、排档杆头外壳、车灯垫片;电线材料;工具握把; 二.TPV(EPDM/PP)特点: TPV是由三元乙丙胶作橡胶相,PP作连续相,经动态硫化的的弹性体。其耐性能相当于通用型三元乙丙胶材料,耐油耐溶剂性能与通用氯丁橡胶不相上下。良好的耐高温、低温性:在-60度到+150度范围内具有的机械性能;良好的耐油、耐溶剂及碳氢化合物性能;极优的耐老化性能;很好的抗动态疲劳性能;很高的抗强度;极优的耐臭氧及耐候性;可与PP、PA等粘接; 可简单加工成型,如:注塑、挤出、吹塑等;边角料可简单加工利用,边角料添加量建义不要超过20%,否则有可能影响制品表面效果。 三.TPV的加工: 在一般情况下存放不需要进行预烘干,但在相对湿度大于80%的下,需要在80度温度下烘2—4小时。在加工TPV之前和之后,用PP或PE清洗一下料筒。加工时,由于TPV在高压动性很好,固化快,容易脱模。但TPV熔体粘度比许多热塑性材料大,所以在加工时,需要较大的注料嘴、注料口、流道和浇口,还需要高的注射压力和较快的注射速度,以充模速度和飞边的产生。注塑温度在170---190度之间,螺杆转速中高速。将混凝土的干湿循环分解为干燥和湿润,对其干湿中不同深度相对湿度的变化规律、水量蒸发/吸收规律及氯离子对水分传输的影响进行了研究.结果表明:测定混凝土干湿中的蒸发/吸水量、相对湿度,可合理制定干湿循环制度,并进行室内试验与现场的加速倍率换算;在干湿初期,混凝土失水/吸水速率,之后大幅减小;干燥时间决定了混凝土的劣化深度,制定干湿循环制度时宜干燥时间,缩短时间;离子的存在不影响混凝土水分的传输,但会大大其毛细吸附和扩散传输效果.
TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点: 1、 优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能; 2、 优异的抗变形性能; 3、 优异的抗张强度、高韧性和高回弹性; 4、 优异的环保性能和可重复使用; 5、 优异的电绝缘性能; 6、 硬度范围广泛; 7、 使用温度范围广泛; 8、 颜色多样化,有全、半、浅色系列,着色容易,容易加工成型; 9、 可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。
吸水率低M/PE/PP表面硬度高PA1010(德阳新闻)提出了一种反映混凝土孔结构特征的毛细管束几何模型,并运用分形维数表征了孔数目、孔隙率和曲折度等参数.通过水饱和度与气体有效扩散空间的关系,建立了考虑水饱和度影响的混凝土气体扩散模型,并运用该模型分析了水饱和度、水灰比和温度等对气体扩散系数的影响.结果表明:水饱和度是影响混凝土中气体扩散性能的一个主要参数,当水饱和度达到85%(分数)时,对气体扩散系数的影响为显著.