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第一章玻璃钢界面及其原料性质/1
第一节玻璃纤维1
一、材料定义1
二、分子结构2
三、化学性质2
四、安全性3
五、原料及应用特点3
六、玻璃纤维主要成分3
七、玻璃纤维生产方法3
八、玻璃纤维主要原料4
九、高碱玻璃纤维识别4
十、玻璃纤维作用4
十一、玻璃纤维性能测试4
第二节碳纤维5
一、 材料定义5
二、碳纤维分子结构6
三、碳纤维化学性质6
四、碳纤维制备技术6
五、碳纤维用途8
六、碳纤维主要原料9
七、碳纤维的真伪识别 9
八、碳纤维作用9
九、碳纤维技术标准10
十、碳纤维性能测试10
十一、碳纤维产品举例10
第三节纳米纤维材料15
一、纳米纤维15
二、纳米纤维特点16
三、纳米纤维功效16
四、纳米纤维用途16
五、纳米纤维制造方法17
六、纳米纤维特性及应用举例18
第四节合成树脂20
一、材料定义20
二、合成树脂制备技术20
三、合成树脂主要原料22
四、合成树脂作用22
第五节界面22
一、界面定义22
二、界面的理论研究24
三、界面测试技术25
四、界面基础理论设计25
五、结构设计与表征技术27
第二章玻璃纤维/30
第一节玻璃纤维的分类30
一、玻璃原料成分分类30
二、单丝直径分类 31
三、纤维外观分类31
四、纤维特性分类32
五、以纤维按组成、性质和用途分类32
第二节短切玻璃纤维38
一、 材料定义38
二、技术标准42
三、性能42
四、特点与应用效果42
五、短切纤维适用范围43
六、短切纤维贮存43
第三节矿物棉的种类、生产工艺44
一、材料定义44
二、矿物棉的种类44
三、矿物棉材料的选用44
四、矿物棉的生产工艺45
第四节玻璃纤维增强塑料46
一、材料定义46
二、材料性能特点47
三、材料应用范围47
四、工艺方法47
五、工艺方法选择49
第五节玻璃纤维增强的热塑性塑料的特征与选择49
一、纤维黏接力49
二、纤维长度50
三、如何选择的重要标准51
四、玻璃纤维的化学稳定性51
第六节玻璃纤维增强摩擦复合材料52
一、石棉增强摩擦材料52
二、代替石棉基增强纤维材料的选用53
三、纤维增强摩擦材料优化的方法55
四、增强纤维是摩擦材料的评价56
第七节玻璃纤维标准化与玻璃纤维原丝系列和代号57
一、玻璃纤维标准化57
二、玻璃纤维纱的基本纱支号数与原丝直径及单丝根数的搭配58
第八节新一代高性能玻璃纤维及成型新工艺59
一、碳纤维增强复合材料成型新工艺59
二、新一代高性能玻璃纤维及成型新工艺60
三、我国新一代高性能玻璃纤维短切丝及成型新工艺64
四、我国新一代低成本环保型高性能玻璃纤维65
第三章碳纤维/66
第一节碳纤维66
一、碳纤维原料成分分类66
二、碳纤维加固材料68
三、碳纤维材料国内应用领域70
第二节硼纤维75
一、材料定义75
二、硼纤维性能75
三、硼纤维结构特性75
四、硼纤维材料用途76
五、硼纤维材料制备技术76
六、纳米硼材料纤维77
七、纳米硼纤维材料的应用77
八、硼纤维材料作用79
第三节芳纶纤维79
一、材料定义80
二、芳纶纤维的理化性质与性能特点80
三、芳纶纤维的结构81
四、芳纶纤维分类81
五、芳纶纤维的新发展81
六、芳纶纤维的应用82
七、芳纶纤维的工艺合成方法82
八、芳纶与树脂基体结合而成的共聚纤维84
九、芳纶的表面改性技术85
第四节碳化硅纤维86
一、材料定义86
二、碳化硅纤维性能86
三、碳化硅纤维的结构87
四、碳化硅纤维应用87
五、碳化硅纤维制造方法87
六、碳化硅纤维用途88
七、微波吸收功能的掺混型碳化硅纤维88
八、碳化硅微粉生产工艺流程88
第五节高硅氧纤维89
一、材料定义89
二、原料主要组成89
三、高硅氧纤维的性能89
四、高硅氧纤维的结构90
五、高硅氧纤维主要用途90
六、高硅氧纤维产品的品种90
第四章合成树脂/92
第一节合成树脂分类92
一、树脂类型92
二、不饱和聚酯树脂94
三、聚酯树脂的固化及应用97
四、新型的双环戊二烯不饱和树脂99
五、DCPD型UPR生产工艺与制备方法99
第二节不饱和聚酯树脂100
一、不饱和聚酯树脂性能100
二、乙烯基酯树脂101
三、通用聚酯树脂102
四、其他不饱和聚酯树脂102
五、特殊不饱和聚酯树脂105
六、不饱和聚酯树脂用途107
七、不饱和聚酯树脂理化性质108
八、不饱和聚酯的应用108
第三节环氧树脂和酚醛树脂109
一、环氧树脂109
二、酚醛树脂112
三、呋喃树脂114
第四节热塑性树脂与其他树脂116
一、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯116
二、ABS树脂、聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛117
三、聚苯醚、聚酯树脂118
四、氟塑料聚酰亚胺、聚苯硫醚119
五、聚醚醚酮树脂、聚砜类树脂119
六、有机硅树脂、三聚氰胺、甲醛树脂120
七、聚氨酯树脂、氰酸酯树脂122
第五章辅助材料/124
第一节填料124
一、概述124
二、碳酸钙、滑石粉125
三、高岭土、云母粉125
四、硅灰石粉、玻璃微珠126
五、木粉与果壳粉、石棉、绢英粉126
六、炭黑、 粉煤灰、硫酸钡、硫酸钙127
七、二氧化硅、二氧化钛(钛白粉)128
八、氢氧化铝、水合氧化铝、氢氧化镁129
九、石墨粉、金属粉、珍珠岩129
十、矿物短纤维双F、氧化镁130
第二节助剂材料131
一、固化剂和促进剂132
二、引发剂135
三、稀释剂和交联剂137
四、防老剂、阻燃剂、偶联剂、脱模剂、着色剂、低收缩添加剂、阻燃剂137
五、增韧型硅烷偶联剂在玻璃钢复合材料中的应用140
六、着色剂对SMC工艺与产品性能的影响142
七、SMC制品着色中如何选择合适着色剂 145
八、玻璃纤维浸润剂在玻璃钢缠绕拉挤工艺中的应用148
第六章玻璃钢复合材料的界面和优化设计/151
第一节玻璃钢复合材料的界面151
一、聚合物基玻璃钢复合材料的界面151
二、金属基玻璃钢复合材料的界面164
三、陶瓷基玻璃钢复合材料的界面166
第二节玻璃钢复合材料界面的改善168
一、玻璃钢复合材料的界面改善方法168
二、材料设计的发展170
三、树脂基玻璃钢复合材料的界面设计172
四、树脂基玻璃钢复合材料的界面工程173
第三节玻璃钢复合材料表面、界面性质的表征174
一、宏观表征方法174
二、界面形态的表征175
三、界面层结构的表征175
四、界面残余应力的表征175
五、树脂基玻璃钢复合材料的界面表征176
第四节玻璃钢复合材料基体材料179
一、聚合物179
二、金属182
三、陶瓷187
四、碳(石墨)188
第五节PE及UPR玻璃钢界面黏接设计示例189
一、界面黏接结构设计189
二、界面黏接材料设计189
三、界层脱黏原因分析190
四、表面改性方法与解决方案191
五、界面黏接工艺实验与结果192
六、玻璃钢界面黏接设计评价192
第七章玻璃钢复合材料基础理论设计与产品工艺设计/194
第一节概述194
一、热塑性复合材料的成型工艺194
二、热塑性复合材料成型工艺设计194
三、玻璃钢容器基体树脂材料选择197
四、玻璃钢在化工设计中的特点199
五、玻璃钢在油田石油开采方面设计200
六、玻璃钢复合材料的设计再利用问题201
七、热塑性玻璃钢复合材料生产与修复工艺设计201
八、玻璃钢的原料及生产设备设计与创新201
九、玻璃钢喷射缠绕成型工艺设计202
十、玻璃钢制品可设计性203
十一、可实现设计制造过程一体化203
第二节玻璃钢复合材料的低成本技术与设计205
一、概述205
二、玻璃钢复合材料低成本分析207
三、玻璃钢复合材料低成本的技术215
四、降低玻璃钢复合材料成本的策略218
参考文献/224 2100433B
本书主要介绍了玻璃钢理化性能、材料的分类、属性及特点、简单成型方法、制备技术、产品的用途、玻璃钢制品可设计性与实现玻璃钢设计制造过程一体化工艺以及国内外玻璃钢工业发展概况;玻璃钢当前使用的、工业化生产的原材料选用及设计,主要包括增强材料(玻璃纤维、碳纤维系列),基体树脂(热固性和热塑性),辅助材料(包括填料与助剂,主要是树脂的填料、固化剂和促进剂、引发剂、交联剂、防老剂、阻燃剂、偶联剂、脱模剂以及其他助剂等),重点介绍了这些原材料的制法、物化性能、特性、选用及设计;玻璃钢复合材料的界面和优化设计包括玻璃钢复合材料表面与界面的概述、表面、界面性质的表征、力学和结构设计基础、性能设计及玻璃钢复合材料基础与理论设计。
汽车外壳有玻璃钢的(不过都是些比较好的车),火车操作台(电控台)、卫生间、进出气口、火车的吊顶什么的都是玻璃钢的,化工领域化粪池什么的有用玻璃钢的,其他领域应用也比较多,比如说:医疗器械的外壳大不分都...
玻璃钢的学术名称叫玻璃纤维增强塑料,俗称玻璃钢。是以玻璃纤维作为增强材料,树脂作为基体材料的一种增强塑料,称谓玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚...
如果只有玻璃钢和纤维的话按重量计算,保守价格35元/kg,3301市场价格18元/kg.环氧说不好。 用量方面,要按重量百分比计算。短切毡按65%-70%的含胶量计算。 厚度方面,最好是总厚度分解到各...
玻璃钢制品的特性及分类
玻璃钢制品 生活中随处可见的多以金属制品、木材制品、塑料制品、石材制品为主。玻 璃钢制品相对于以上几种制品还是比较少见的, 但是在许多领域玻璃钢制品已经 逐步涉及并渐渐取代这些传统的制品。 玻璃钢是一种新型的复合材料, 具备着传 统的金属、塑料、石材、木材、玻璃等所不具备的性能,并且综合了这些传统制 品的优点。 玻璃钢制品的简介: 玻璃钢制品也被叫做玻璃钢复合材料制品, 之所以被称谓是复合材料, 是因为玻 璃钢不是由一种单一的材料制作而成的, 而是由两种或者两种以上不同的材料互 相组合制作而成的。 单一的材料满足不了条件, 就可以选择合适的材料加以辅助 从而制作出一种新型的产品。这也是玻璃钢制品性能很全面的主要原因。 玻璃钢制品的性能: 1、耐酸碱、耐腐蚀:具有很强的耐腐蚀性能是所有玻璃钢制品所共有的特点, 也是最突出的性能之一。 2、耐磨、耐老化:能够在恶劣的腐蚀性环境或是其它一些磨损很
玻璃钢制品重量 (2)
序号 名称 规格 单位 重量 单价 备注 1 槽钢 100#*50*7 kg/m 3.2 83.2 2 工字钢 150#*100*12 kg/m 7.5 195 3 工字钢 250#*125*17 kg/m 10.2 265.2 4 角钢 ∠50*40*6 kg/m 1.2 31.2 5 圆管 φ50*5 kg/m 1.05 27.3 6 圆管 φ40*4.5 kg/m 0.7 18.2 7 防滑钣 2400*1200*20 kg/m2 35 910 8 围板 6mm kg/m 5.76 149.76 9 凸凹围板 1250*1200*8 kg/m2 11.25 292.5 10 平围板 1500*4000*6 kg/m2 10.25 266.5 1.7083kg/m2 11 踢脚线 7000*80*20 kg/m 3.04 79.04 12 篦格板 1220*3660*40 kg/m2
本书按照高职高专计算机多媒体技术专业教学大纲的要求编写,是一本全面的UI界面设计与制作的基础教程。本书以培养学生的UI设计理念、方法为基本,结合Photoshop软件中常用的各种工具和方法,有针对性地剖析设计制作的实施策略与过程,以训练和提高学生UI界面设计制作技能。全书共8章,分为3个部分。第一部分是UI界面设计相关知识的介绍,包括什么是UI界面设计、UI界面设计的常用方法和设计工具、UI设计与用户体验的关系等基本知识。第二部分是各种UI界面常用元素的制作。第三部分是UI界面设计典型实战,通过5个递进的设计实例,从任务分析、功能定位、制作步骤入手对界面设计制作进行全过程讲解。本书适合作为高等院校计算机类专业的教材,也可供平面设计人员、美工人员和对UI设计感兴趣的读者阅读和参考,还可帮助UI设计师迅速进入职场角色。为方便教学,本书提供电子课件等教学资源,请登录华信教育资源网免费下载。
Jenifer Tidwell是一位交互设计、信息架构和设计前期分析方面的咨询师和作家。她曾经为很多著名的公司(如Google和MathWorks)设计和建立用户界面。
Windy(蒋芳)
交互设计和用户体验咨询师,拥有多年专业经验,以及发展更简洁、效率更高的用户测试方法,同时,Windy 也是《点石成金》一书译者。
方舟
用户体验设计师、IT 专业图书译者,译有《交互设计沉思录》等。涉猎广泛,曾任用户体验经理、创意总监、产品开发经理、编辑、软件工程师、UI 设计师等。
任发科
亦名常新居士。喜阅读思考,虽未及文理兼通,但极客之气绰绰。混迹软件企业多年,然痴迷技术之心未怠。不尚空谈,希冀躬耕实践,以技术改变生活。
罗景文
多年来专注于软件工程及交互式设计,对人机交互技术非常感兴趣。曾任职于IBM developerWorks 中国网站、IvarJacobson 博士在中国开办的雅各布森软件(北京)有限公司,以及CSDN《程序员》杂志。
模式意味着重用。
好的模式建立在对人与事物的深刻认知之上。
本书开篇即总结了“与人有关”的各类问题,为读者提供了界面设计总体思路上的指引,帮助读者举一反三。
接下来,本书收集并分析了很多常用的界面设计模式,帮助读者理解在实现级别的各种常用解决方案,将它们灵活地运用到自己的设计中。
同时,随着网络和技术的不断发展,本书在第1 版的基础上,更新了几乎所有的模式示例和说明,并新增了两章全新的移动应用和社交媒体设计模式,帮助读者在这两个新的领域从更高的起点开始设计。
有效的界面设计,从本书开始。