尺寸稳定EPS高光泽ETFE(阳江新闻)
采用光纤布拉格光栅(FBG)对碳纤维强复合材料(CFRP)的振动性能和损伤类型进行研究。采用落球击打碳纤维强复合材料悬臂梁自由端,使复合材料悬臂梁产生谐振。通过测量复合材料悬臂梁的谐振频率,计算其阻尼损耗因子,得到无损伤碳纤维复合材料的振动性能。在此基础上,对碳纤维强复合材料人为引入损伤,利用FBG测量其损伤状态下的谐振频率,依据谐振频率判断损伤类型。研究结果可对碳纤维强复合材料的振动性能研究和损伤监测提供参考。
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配合与支持!研究了负温养护、交变温度养护下混凝土力学性能的发展情况,揭示了负温混凝土抗压强度、动弹性模量随龄期的变化规律,并利用微观测试方法了水泥水化特征和水化产物微观结构形貌.结果表明:在-10℃时,不掺防冻剂的混凝土早期强度极低,甚至由于试件不能成型而无强度;防冻剂可有效减少混凝土早期负温养护引起的微裂缝.
尺寸稳定EPS高光泽ETFE(阳江新闻) (1)PEI的特点是在高温具有高的强度、高的刚性、耐磨性和尺寸稳定性。 (2)PEI是琥珀色透明固体,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%。燃烧等级为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的化学结构是在芳香族亚酰胺和醚的单元重复基础上组成的,对众多化学品都稳定,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高强度空气温度传感器、燃料系统的部件、灯座、反射器、喷气发动机零件.
尺寸稳定EPS高光泽ETFE(阳江新闻)注塑模工艺条件 1.干燥处理:PEI具有吸湿特性并可导致材料降解。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。采用计算机编程对超大粒径骨料(粒径不小于300mm)自密实混凝土施工工艺中骨料堆放过程进行了二维模拟.根据施工工艺,从骨料生成、骨料凸凹性判断、骨料边界判断以及骨料自动堆积过程等方面建立了合理的模块算法与二维计算机模拟模型,并研究了超大粒径骨料粒径、均匀系数及堆放区域等参数对骨料堆隙率的影响.研究表明:随着骨料粒径及粒径的大,骨料堆隙率均显著大;随着骨料均匀系数的提高,骨料堆隙率也呈现大趋势;堆放区域面积等对超大粒径骨料堆积程度及空隙率的影响十分显著.
本公司优价供应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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定义了一种塑性浆体湿密实度的测定方法,建立了一种新型快速干燥收缩法.将试件分别放入不同温度的烘箱,研究不同干燥时间内水泥基材料的干燥收缩率的变化.新型快速干燥收缩法与常温法结果相似,能明显缩短干燥周期.试验以普通硅酸盐水泥为胶凝材料制备了不同密实度的水泥基材料,探讨水泥基材料的密实度对其收缩开裂性能的影响.结果表明:密实度的下降可水泥基材料的塑性收缩开裂程度,大其干燥收缩率,但对硬化早期收缩开裂程度影响不大.
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