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减摩耐磨高分子复合材料中纳米填料高效利用的研究中文摘要

减摩耐磨高分子复合材料中纳米填料高效利用的研究中文摘要

本课题以提高无机纳米粒子填充环氧树脂复合材料的磨擦磨损性能为目标,采用化学接枝改性纳米粒子,以期通过形成双渗逾结构、强化界面作用和消除粒了附聚体的结构缺陷,从而充分发挥纳米粒子的减摩耐磨作用。将阐明此类复合材料的磨擦磨损机理,并揭示其与力学性能和热稳定性间的关系,对发展新型耐磨热固性复合材料具有重要的理论和实际意义。. 2100433B

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减摩耐磨高分子复合材料中纳米填料高效利用的研究造价信息

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高分子复合材料

  • 高分子复合材料 500×400×80mm功能 高分子复合井盖 井盖 抗压强度 150KN
  • 13%
  • 包河区海蓝井盖经营部
  • 2022-12-06
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原色纳米无机聚合物透水路面材料

  • 透水混凝土C25,粒(05-08mm);1立方=1.8吨;原色纳米无机聚合物透水混凝土路面
  • t
  • 洪发
  • 13%
  • 深圳市洪发建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
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原色纳米无机聚合物透水路面材料

  • 透水混凝土C30,粒(05-08mm);1立方=1.8吨;原色纳米无机聚合物透水混凝土路面
  • t
  • 洪发
  • 13%
  • 深圳市洪发建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
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原色纳米无机聚合物透水路面材料

  • 透水混凝土C20,粒(05-08mm);1立方=1.8吨
  • t
  • 蛇口建安
  • 13%
  • 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
  • 2022-12-06
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原色纳米无机聚合物透水路面材料

  • 透水混凝土C20,粒(05-08mm);1立方=1.8吨
  • t
  • 禹智环保
  • 13%
  • 禹智环保科技(深圳)有限公司
  • 2022-12-06
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BAPP高分子聚酯复合自粘

  • 1.5mm厚,二级防水
  • 湛江市2021年3季度信息价
  • 建筑工程
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BAPP高分子聚酯复合自粘

  • 2.0mm厚,二级防水
  • 湛江市2021年2季度信息价
  • 建筑工程
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BAPP高分子聚酯复合自粘

  • 2.0mm厚,二级防水
  • 湛江市2020年1季度信息价
  • 建筑工程
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BAPP高分子聚酯复合自粘

  • 1.5mm厚,二级防水
  • 湛江市2019年4季度信息价
  • 建筑工程
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BAPP高分子聚酯复合自粘

  • 2.0mm厚,二级防水
  • 湛江市2019年1季度信息价
  • 建筑工程
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高分子复合材料

  • 材质 高分子复合材料 规格500×400×80mm功能 高分子复合井盖 井盖 抗压强度 150KN
  • 3776套
  • 2
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-05-25
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高分子复合材料

  • 材质 高分子复合材料 产地 江西 规格500×400×80mm功能 高分子复合井盖 井盖 抗压强度 150KN 规格 UHsb-500X400-zz
  • 1443套
  • 2
  • 绿谷
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-03-30
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生物反应装置(高分子复合材料)

  • 生物填料,可以有效保留活性污泥,并提高其分解污水污染物能力,减少沉淀池污泥量,延长清掏周期,减少运行费用;4.含优速酶biowish复合微生物生物菌种.
  • 2无
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-03-10
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中和反应装置(高分子复合材料)

  • 型号:WDEP-GZ-12型,尺寸:Ф×L=3200×3000mm,内含均匀布水系统,功能:有效调节进水PH,使出水保持稳定,充分混合药剂与污水混合,使反应更充分.
  • 4无
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-03-10
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高分子复合材料井盖

  • Ф700普型
  • 1354套
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-10-29
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减摩耐磨高分子复合材料中纳米填料高效利用的研究基本信息

批准号

50273047

项目名称

减摩耐磨高分子复合材料中纳米填料高效利用的研究

项目类别

面上项目

申请代码

E0305

项目负责人

容敏智

负责人职称

教授

依托单位

中山大学

研究期限

2003-01-01 至 2005-12-31

支持经费

23(万元)

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减摩耐磨高分子复合材料中纳米填料高效利用的研究中文摘要常见问题

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减摩耐磨高分子复合材料中纳米填料高效利用的研究中文摘要文献

高分子复合材料结课论文 高分子复合材料结课论文

高分子复合材料结课论文

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页数: 6页

高分子复合材料结课 论文 学院: 专业: 姓名: 学号: 聚合物混凝土 摘要:聚合物混凝土是一种包括有机一无机复合的多组份复合材料 , 它是广义上的混凝土, 对于未来的发展方向, 混凝土必将大量的应用 于现实生活中,在混凝土中加入一定量的添加剂, 会大大加强其硬度, 力学强度,机械性能,在生活生产中,更加便利与人们生活,聚合物 混凝土分为三大类型, 不同类型有不同的用途, 先简单的介绍这三种 混凝土性能。 关键词:聚合物 混凝土 复合材料 一 、滚合物混凝土分类 聚合物混凝土是一种包括有机一无机复合的多组份复合材料 ,它 是广义上的混凝土 ,一般分为聚合物水泥混凝土 ( PC C ) 、聚合物浸 渍混凝土 (列 C )、树脂混凝土 (R C ) 三大类。 1. 聚合物水泥混凝土 ( FC C ) 在水泥混凝土棍合料搅拌时 ,加入聚合物或单体而制得的混凝土 , 其胶结料由聚合物分散体和水

天然高分子复合材料 天然高分子复合材料

天然高分子复合材料

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页数: 2页

<正>合成高分子材料由于其具有价格便宜、加工简单、性能优良等特点,其应用极其广泛。但是由于高分子材料不可降解,随着使用的日益广泛,其环境污染问题越来越突出。在大多数应用领域中,人们都希望高分子材料具有优良的抗腐蚀能力,在使用后可以降解为小分子,以免造成大量的垃圾污染。本发明就是在这一需求基础上提出的。利用它是某些天然高分子的反

填充PP复合材料中的β-晶韧性与填料增强相互作用的研究中文摘要

针对填料表面成核机理α→β转变、填充PP复合材料中α-成核作用与β-成核作用的相互影响和β-晶含量可控技术、填料增强与β-晶韧性协同作用研究很少报道,为结合β-PP的高韧性和无机粒子的增强作用,开发高性能填充β-PP复合材料,重点研究:(1)不同形态(纳米和微米级球状、层状、棒状等)填料表面成核机理α→β转变和表面具有β-成核能力可控的不同形态填料的制备技术,提供一系列不同形态β-填料。(2)同种和异种填料填充PP复合材料中的α-成核作用和β-成核作用相互影响和填充PP复合材料中β-成核能力可控的技术,提供一系列β-晶含量可控的填充PP复合材料。(3)填充PP复合材料的力学性能、断裂机理与β-晶含量、β-球晶结构形态、填料形态及其分散性、界面相互作用关系,填料增强与β-晶增韧协同作用和高韧性填充PP复合材料制备的技术。通过以上研究,制备出高强度、高刚性、高韧性的高性能填充β-PP复合材料

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填充PP复合材料中的β-晶韧性与填料增强相互作用的研究结题摘要

针对填料表面成核机理α→β转变、填充PP复合材料中α-成核作用与β-成核作用的相互影响和β-晶含量可控技术、填料增强与β-晶韧性协同作用研究很少报道,本项目采用负载技术研究了表面具有β-成核作用的碳酸钙、硅灰石、纳米碳管、蒙脱土和氢氧化铝等无机粒子的制备方法,填料表面成核机理α→β转变,获得了一系列具有β-成核作用的无机粒子,采用该无机粒子制备了一系列高β-晶含量填充PP复合材料。通过控制负载β-成核剂的量或者具有β-成核作用填料用量,研究了填充PP复合材料中α-成核作用与β-成核作用的相互影响,制备了一系列不同β-晶含量的填充PP复合材料。对比研究不同无机粒子填充PP复合材料的力学性能等,发现无机粒子的增强作用提高填充β-PP复合材料的刚性,而β-晶赋予填充PP复合材料高的冲击强度,填料增强与β-晶增韧协同作用获得了高强度、高刚性、高韧性的高性能填充β-PP复合材料。 2100433B

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建筑涂料中应用的纳米技术

涂料是建筑物的内衣(内墙涂料)和外衣(外墙涂料),国内传统的涂料普遍存在悬浮稳定性差、不耐老化、耐洗刷性差、光洁度不高等缺陷。纳米复合涂料就是将纳米粉体用于涂料。

所得到的一类具有耐老化、抗辐射、剥离强度高或具有某些特殊功能的涂料。在建材(特别是建筑涂料)方面的应用已经显示出了它的独特魅力。

同一种纳米粒子在不同粒径下会有不同的作用,不同种类的纳米粒子也可以在涂料中起相同的作用。按纳米复合涂料的用途可归纳为以下几种:

1、光学应用纳米复合涂料

纳米粒子的粒径远小于可见光的波长400~750nm,具有透过作用,从而保证了纳米复合涂料具有较高的透明性。纳米粒子对紫外线具有较强的吸收作用。在外墙建筑涂料中添加TiO2、SiO2等纳米粒子以提高耐候性,在汽车面漆中添加TiO2以提高汽车涂料的耐老化性等。纳米SiO2是无定型白色粉末(指其团聚体),表面存在不饱和的残键及不同键合状态的羟基,其分子状态呈三维链状结构。一般来讲,纳米粒子表面氢键会在外部剪切力消除后迅速复原,使其结构迅速重组。这种依赖时间与外力作用而回复原状的剪切力弱化反应,称为“触变性”。触变性是纳米二氧化硅改善传统涂料各项性能的主要因素。徐国财等人通过纳米微粒填充法,将纳米二氧化硅掺杂到紫外光固化涂料中。

实验表明,纳米二氧化硅减弱了紫外光固化涂料吸收UV辐照的强度,从而降低了光固化涂料的固化速度,但可明显提高紫外光固化涂料的硬度和附着力。特别是金红石型超细TiO2在汽车面漆中还可起到效应颜料作用,与其它片状效应颜料如铝粉颜料或珠光颜料并用时,会产生伴有乳光的随角异色性,可用于豪华轿车面漆,这是目前纳米TiO2的最大用途,也是国外纳米材料在涂料中应用最为成功的例子之一。纳米氧化锌由于尺寸小,比表面积大,表面的键态与颗粒内部的不同,表面原子配位不全等,导致表面的活性位置增多,加大了反应接触面,因此,纳米氧化锌也是一种很好的光催化剂。在紫外光照射下,它能分解有机物质,起抗菌和除臭作用。具有这一性质的光催化剂可用于环保涂料中,纳米ZnO加入涂料可显著提高涂料的耐人工老化能力。

2、吸波纳米复合涂料

由于纳米超细粉末尺寸非常小,具有吸收电磁波的性能,它们对不同波长的雷达波和红外线具有很强的吸收作用。因此,被纳米颗粒改性后的涂料可成为军事上用的隐身涂料。美国曾报道过一种“超”黑体纳米吸收材料,即超细石墨粉纳米吸波涂料,对雷达波的吸收率可达99%。国外用纳米级羰基铁粉、镍粉、铁氧体粉末已成功配制了军事隐身涂料,涂到飞机、军舰、导弹、潜艇等武器装备上,使其具有隐身性能。纳米涂层材料由于具有吸收频带宽、重量轻、厚度薄等优点,可望在未来军事隐身化方面大展身手。

3、纳米自洁抗菌涂料

光的照射可以引起TiO2表面在纳米区域形成亲水性及亲油性两相共存奇妙的超双亲性。如将国内已经工业化生产的纳米抗菌粉用于涂料中,可制得纳米杀菌涂料,涂覆于建材产品,如卫生洁具、室内空间、用具、医院手术间和病房的墙面、地面等,起到杀菌、保洁作用。纳米TiO2颗粒在波长小于400nm的光照下,能吸收高于其禁带宽度的短波光辐射,产生电子跃迁,使价带电子被激发到导带,并形成电子-空穴对,将能量传递到周围介质,诱导光化学反应,从而具有光催化性能。

纳米ZnO也是一种高效杀菌剂,纳米氧化锌在紫外线照射下,在水和空气(氧气)中能自行分解出带负电的电子(e-),同时留下带正电的空穴(h+),这种空穴可以激活空气中的氧变为活性氧,有极强的化学活性,能与多种有机物发生氧化反应(包括细菌内的有机物),从而把大多数病菌和病毒杀死。西北大学曾进行过纳米氧化锌的定量杀菌试验,在5min内纳米氧化锌的浓度为1%时,金黄色葡萄球菌的杀灭率为98.86%,大肠杆菌的杀灭率为99.93%。所以在化妆品中添加纳米氧化锌既能屏蔽紫外线防晒,又能抗菌除臭。

4、 纳米导电涂料

日本松下公司已研制成功具有良好静电屏蔽作用的纳米复合涂料,所用的纳米粒子有Fe2O3、TiO2、ZnO等。这些具有半导体特性的纳米氧化物粒子在室温下具有比常规的氧化物高的导电特性,同时,纳米氧化物粒子的颜色不同,这种涂料不但具有静电屏蔽特性,而且克服了涂料颜色的单调性。

5、纳米高力学性能涂料

当涂料的重要组成部分颜料颗粒达到纳米级大小并分散在涂膜中时,由于比界面很大,具有很大的结合力,对有机涂层有一定的增强作用,提高了涂层的硬度、抗冲击性和耐磨性。此外,纳米颗粒还可以降低涂层在干燥过程中的残余应力,从而增强涂层的附着力。研究表明,纳米SiO2颗粒在紫外光固化涂料中可明显提高涂膜的硬度和附着力,并且经纳米材料改性后的家具表面漆、汽车面漆的耐磨性和耐刮伤性也有很大提高。

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