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CPVC/PMMA共混体系性能

2024-06-12

CPVC/PMMA共混体系的性能研究

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制备了氯化聚氯乙烯/聚甲基丙烯酸甲酯(CPVC/PMMA)共混材料,研究了PMMA的引入对CPVC/PMMA共混体系的力学性能、耐热性能、表面光泽度、加工流动性和微观结构的影响。结果表明:适量PMMA的引人,使CPVC/PMMA共混体系的缺口冲击强度和光泽度较纯CPVC显著提高,耐热性能亦有所改善,而拉伸强度下降不明显;塑炼过程中,CPVC/PMMA共混体系熔体的平衡扭矩降低,凝胶化时间减少。当PMMA含量为15 phr时,CPVC/PMMA共混体系具有最佳综合性能,此时该共混体系的缺口冲击强度为5.4 kJ/m2,拉伸强度为53.5 MPa,表面光泽度为82.3%,热变形温度为102.4℃,平衡扭矩为20.1 N·m。

CPVC/ASA二元共混体系性能研究 CPVC/ASA二元共混体系性能研究 CPVC/ASA二元共混体系性能研究
CPVC/ASA二元共混体系性能研究

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研究了氯化聚氯乙烯/丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物(cpvc/asa)共混体系的力学性能、耐热性能、流变性能和微观结构。结果表明,随着asa含量的增加,cpvc/asa共混体系的拉伸强度和耐热性能下降,而悬臂梁缺口冲击强度较cpvc有较大提高;塑炼过程中,cpvc/asa共混体系熔体的平衡扭矩大大降低,稳定性增强;当asa含量为30份时共混体系各项性能最佳,冲击强度为11.18kj/m2,拉伸强度为48.64mpa,维卡软化点为105.4℃,平衡扭矩为21.4n.m,较纯cpvc的平衡扭矩降低了7n.m。

CPVC/ABS/CPE三元共混体系的组成与性能关系研究 CPVC/ABS/CPE三元共混体系的组成与性能关系研究 CPVC/ABS/CPE三元共混体系的组成与性能关系研究
CPVC/ABS/CPE三元共混体系的组成与性能关系研究

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研究了氯化聚氯乙烯(cpvc)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(abs)和氯化聚乙烯(cpe)三元共混体系的组成与性能之间的关系。结果表明,abs树脂可以有效降低cpvc/abs/cpe三元共混体系的平衡扭矩,缩短三元共混体系的塑化时间,改善其流动性;当cpe含量固定、共混体系中cpvc与abs的质量配为7∶3时,共混体系的拉伸强度和缺口冲击强度达到最佳,共混体系具有较好的综合力学性能;随着cpe含量的增加,三元共混体系的缺口冲击强度显著提高,cpe对三元共混体系具有优良的增韧作用,用量以15份为宜。

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CPVC/ABS二元共混物性能的研究

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CPVC/ABS二元共混物性能的研究 4.7

CPVC/ABS二元共混物性能的研究 CPVC/ABS二元共混物性能的研究 CPVC/ABS二元共混物性能的研究

研究了abs树脂对cpvc/abs共混物的力学性能和加工性能的影响。结果表明:随着abs含量的增加,cpvc/abs二元共混物的拉伸强度、维卡软化点和熔体粘度下降,而cpvc/abs共混物的冲击强度得到明显改善;当abs含量为30%时,共混物的冲击强度为11.0kj/m2,维卡软化点为110℃,凝胶化时间为52s,平衡扭矩为17.7n·m

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MBS对CPVC凝胶化的影响及CPVC/MBS共混物性能的研究

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MBS对CPVC凝胶化的影响及CPVC/MBS共混物性能的研究 4.6

MBS对CPVC凝胶化的影响及CPVC/MBS共混物性能的研究 MBS对CPVC凝胶化的影响及CPVC/MBS共混物性能的研究 MBS对CPVC凝胶化的影响及CPVC/MBS共混物性能的研究

采用差示扫描量热仪和haake流变仪研究了甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物(mbs)对氯化聚氯乙烯(cpvc)凝胶化性能及流变性能的影响,并对cpvc/mbs共混物的力学性能、耐热性能、微观形貌进行了系统研究。结果表明,mbs能改善cpvc的加工性能。随着mbs含量的增加,共混物的凝胶化度得到极大的提高,塑化时间明显缩短,平衡扭矩不断上升,平衡温度大幅上升。mbs用量为6份时,cpvc/mbs共混物的综合性能最佳。

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热门文档 CPVC/PMMA共混体系性能

CPVC共混物的加工和力学性能的改进

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CPVC共混物的加工和力学性能的改进 4.6

CPVC共混物的加工和力学性能的改进 CPVC共混物的加工和力学性能的改进 CPVC共混物的加工和力学性能的改进

研究了环氧树脂(ep)和聚四氯乙烯(ptfe)对氯化聚氯乙烯(cpvc)的流变和力学性能的影响,井用扫描电镀(sem)观察了环氧树脂的分散形态。结果表明,ep能够均匀分散在cpvc基体中,改善cpvc的流动特性;ptfe对cpvc/ep体系有增粘作用,并能显著改善缺口冲击强度。

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PB橡胶粒径对CPVC/PVC/ABS共混体系结构与性能的影响

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PB橡胶粒径对CPVC/PVC/ABS共混体系结构与性能的影响 4.4

PB橡胶粒径对CPVC/PVC/ABS共混体系结构与性能的影响 PB橡胶粒径对CPVC/PVC/ABS共混体系结构与性能的影响 PB橡胶粒径对CPVC/PVC/ABS共混体系结构与性能的影响

采用乳液聚合技术合成了一系列不同pb橡胶粒径的abs核壳改性剂,将其与cpvc、pvc共混,考察了cpvc/pvc/abs共混物的结构与性能。动态力学分析表明:cpvc与pvc比例为90/10时,cpvc/pvc共混物部分相容,cpvc/pvc/abs共混物也是部分相容;扫描电子显微镜分析其形态结构表明:共混物中abs分散受pb橡胶粒径影响,pb橡胶粒径为113nm的abs在cpvc中分散最均匀。力学性能测试表明:随着pb橡胶粒径的增加,共混物的冲击强度先增大后减小,拉伸强度并无明显变化。

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ABS改性剂的核壳比对CPVC/ABS共混物性能的影响

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ABS改性剂的核壳比对CPVC/ABS共混物性能的影响 4.4

ABS改性剂的核壳比对CPVC/ABS共混物性能的影响 ABS改性剂的核壳比对CPVC/ABS共混物性能的影响 ABS改性剂的核壳比对CPVC/ABS共混物性能的影响

采用种子乳液聚合方法在聚丁二烯(pb)上接枝苯乙烯(st)和丙烯腈(an)单体,合成了一系列不同核壳比的abs改性剂,将其与氯化聚氯乙烯(cpvc)熔融共混制得cpvc/abs共混物,研究了abs核壳比对cpvc/abs共混物结构与性能的影响。动态力学分析结果表明:cpvc与接枝san不相容;扫描电子显微镜发现:abs3在cpvc基体中分散最好,而abs1和abs5都有不同程度的聚集;力学测试显示:cpvc/abs共混物的冲击性能随核壳比增大先增加后减小,拉伸强度并无明显变化。

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CPVC、UPVC性能对比

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CPVC、UPVC性能对比 4.6

CPVC、UPVC性能对比

cpvc、upvc性能参数对比: cpvc机械物理性能: 性能测试标准单位数值 比重astmd792g/cm31.55 位伸强度astmd638mpa55.20 拉伸模量astmd638mpa2482.00 弯曲强度astmd790mpa106.00 弯曲模量astmd790mpa2862.00 冲击强度astmd256kj/m216.00 热变形温度 asrmd648 ℃105.00 在18.2mpa压力下 维卡软化点astmd648℃123.00 热膨胀系数astmd696m/m/k6.1×10-5 水吸性astmd570 状态:23℃/24h0.03 83℃/24h0.36 洛氏硬度astmd785r119.00 阻燃性ul-94自熄性 nsf评级

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CPVC/ABS/CPE/超细石墨共混材料的研究

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CPVC/ABS/CPE/超细石墨共混材料的研究 4.8

CPVC/ABS/CPE/超细石墨共混材料的研究 CPVC/ABS/CPE/超细石墨共混材料的研究 CPVC/ABS/CPE/超细石墨共混材料的研究

将abs和cpe作为氯化聚氯乙烯的改性剂,使用超细石墨粉体做填料,制备了具有导热性能的共混材料。实验结果表明,该材料中石墨粉体的含量为50phr时,材料的导热系数可以提高近20倍。超细石墨粉体的导热改性效果明显高于普通石墨粉体。

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精华文档 CPVC/PMMA共混体系性能

MBS对CPVC/ABS体系性能的影响

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MBS对CPVC/ABS体系性能的影响 4.8

MBS对CPVC/ABS体系性能的影响 MBS对CPVC/ABS体系性能的影响 MBS对CPVC/ABS体系性能的影响

在氯化聚氯乙烯(cpvc)与丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(abs)复合体系中添加甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物(mbs),制备了mbs/cpvc/abs复合材料。通过sem观察和力学性能测试研究了mbs用量对复合体系力学性能及加工流变性能的影响。结果表明:适量的mbs可以提高体系的韧性,改善体系的加工性能。

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CPVC介绍

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CPVC介绍 4.6

CPVC介绍

cpvc介绍 cpvc是pvc的氯化产物,即pvc的氯化改性。pvc树脂是生 产cpvc树脂的主要原料,它必须是疏松状而不能选用紧密状。由 于cpvc树脂的加工主要采用水相悬浮法,在这一过程中,由于氯气 在pvc树脂中的扩散速率对pvc的氯化速率影响较较大,所以要求 pvc树脂的皮膜尽可能薄,表面积不能小,因此生产cpvc的厂家 应选用由特殊助剂悬浮合成的专用pvc树脂来合成cpvc树脂。美 国的goodrich公司、德国的basf公司、日本的积水公司和钟渊化 学公司所生产的cpvc树脂都是采用的专用pvc树脂进行氯化的。 cpvc制品的性能主要决定于cpvc树脂,它的加工性能更是决定于 cpvc树脂,cpvc材料的应用和发展关键在于cpvc树脂的生产工 艺的改进和提高,且能够得到专用pvc树脂,从而能提供不

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CPVC

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CPVC 4.4

CPVC

cpvc-氯化聚氯乙烯简介 氯化聚氯乙烯,英文名chlorinatedpolyvinylchloride,简称cpvc, 俗称氯乙烯树脂,它是将聚氯乙烯树脂进一步氯化的产物。具体的氯化过 程是:将聚氯乙烯粉碎后,经过氯化、过滤、水洗、中和、干燥五个步骤 即可制得。 pvc的含氯量为56.7%,而cpvc的理论含氯量最高可以达到75%; 但实际工业化生产中cpvc常见的含氯量则为64~75%。 cpvc的工业化生产方法主要有三种:溶液法、气固相法、水相悬浮 法。不同的氯化方法可以得到结构不同、应用不同的cpvc:溶液法 cpvc主要用于高级防腐蚀涂料和黏合剂,气固相法与水相悬浮法cpvc 主要用于硬质塑料。 在cpvc氯化过程中,由于pvc树脂的差别和氯化条件的不同,会造成cpvc树脂的分子结构不同,尤其是 会在氯化过程中产生裂缝、支化、交联

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CPVC标准

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CPVC标准 4.6

CPVC标准

pey549pey817pey795pey792ry783ry783ry123ry123ry063 y220y220y220y220g343g220g343g220g512 密度kg/m31.531.531.521.51.491.491.511.511.46astmd792 维卡软化温度°c11311211211310310310410492astmd648 屈服拉伸强度mpa5253525250.750.7505049astmd638 断裂拉伸强度mpa5253525250.550.5505049astmd639 弹性模量23℃mpa261024802716271625642564271027102700astmd640 charp

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CPVC管特点

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CPVC管特点 4.4

CPVC管特点

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最新文档 CPVC/PMMA共混体系性能

CPVC加工性能和冲击性能的改进

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CPVC加工性能和冲击性能的改进 4.4

CPVC加工性能和冲击性能的改进 CPVC加工性能和冲击性能的改进 CPVC加工性能和冲击性能的改进

研究了加工助剂和冲击改性剂对cpvc性能的影响,试验结果表明:润滑型acr加工助剂能有效提高cpvc的加工性能,ams的最佳用量为1~2份,mbs(用量以8份为宜)对cpvc的增韧效果较好。

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CPVC技术参数

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CPVC技术参数 4.7

CPVC技术参数

cpvc技术参数 1,系统选材介绍: cpvc由特殊的热塑料原料-氯化聚氯乙烯(chlornatedpolyvinylchloride/cpvc)制成。 cpvc可确保其原料生产的管道长期保持良好的刚性。连接方式为粘接。cpvc管道遵循 “gb/t18993-2003《冷热水用氯化聚氯乙烯管道系统》 标准”及“gb/t18998-2003《工业用氯化聚氯乙烯(pvc-c)管道系统》标准”生产。管 道及配件公称直径从20mm至300mm。 2,管道使用温度及连接方式: cpvc的最高工作温度95。c;最高扭曲温度为115。c; cpvc管道材质之间的连接方式应采用粘接,且连接用胶水应为cpvc生产商指定 品牌之胶水; cpvc与其它设备如:金属管道、阀门、水嘴、水表、热水器、等设备连接时,可采 用cpvc专有内、外丝配件连接,或cpvc法兰

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CPVC管材介绍

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CPVC管材介绍 4.7

CPVC管材介绍

pvc-c管道安装 (1)一般规定 1)管道现场施工技术人员上岗前应经过培训,应掌握和了解建 筑物结构和构造,熟悉现场情况和与其他工种的配合措施和技术要 求。现场操作人员应了解cpvc材料的一般性能、掌握施工工艺和安 全措施。 2)管道安装工程施工前应具备下列条件: a.施工人力、机具和其他辅助材料能保证正常施工; b.施工现场用水、用电和材料贮存场地等临时设施能满足施工要 求; 3)管材、管件在运输、装卸和搬运时应轻拿轻放,排列整齐。 不得受剧烈撞击或尖锐物碰撞,不得抛、摔、滚、拖。在低温时运输 和贮存应注意低温脆性。 4)当管材堆放或贮存的场地与施工现场温差较大时,应将管材 堆放一定时间,待材料温度接近现场条件后方可安装。 5)管道安装时,应将管道表面的商标、规格、压力等级、生产 日期等标识,置于面向观察的位置。 6)管道安装完毕或中断施工时,应及时将管道敞口处封堵。 7)应采用

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组成对光固化聚氨酯与CPVC共混膜渗透汽化性能的影响

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组成对光固化聚氨酯与CPVC共混膜渗透汽化性能的影响 4.5

组成对光固化聚氨酯与CPVC共混膜渗透汽化性能的影响 组成对光固化聚氨酯与CPVC共混膜渗透汽化性能的影响 组成对光固化聚氨酯与CPVC共混膜渗透汽化性能的影响

将聚氨酯丙烯酸酯齐聚物(pua)与过氯乙烯(cpvc)共混制成渗透汽化膜并用来分离乙醇水溶液。发现膜优先透水,聚氨酯丙烯酸酯齐聚物的量增加,透过速率增大而分离系数减小;采用369和gps的混合物作光敏剂、tmpta作活性稀释剂则分离系数上升而透过速率下降。活性稀释剂的用量有一个合适的范围

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AMS/AN/MMA三元共聚物的合成及其改性CPVC的研究

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AMS/AN/MMA三元共聚物的合成及其改性CPVC的研究 4.8

AMS/AN/MMA三元共聚物的合成及其改性CPVC的研究 AMS/AN/MMA三元共聚物的合成及其改性CPVC的研究 AMS/AN/MMA三元共聚物的合成及其改性CPVC的研究

文章采用乳液聚合法合成了α-甲基苯乙烯/丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯(ams/an/mma)三元共聚物,用ft-ir和dsc对共聚物组成及其与cpvc相容性进行表征,并研究了合成工艺条件与单体配比对转化率的影响和三元共聚物与cpvc共混物的力学性能及加工性能。结果表明,该三元共聚物与cpvc的相容性良好;添加该三元共聚物对cpvc的加工性能有显著改进,且随共聚物中ams质量分数增加,共混物的vi-cat软化温度有所提高。

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齐鲁树脂所用ABS与CPVC共混改性

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齐鲁树脂所用ABS与CPVC共混改性 4.3

齐鲁树脂所用ABS与CPVC共混改性 齐鲁树脂所用ABS与CPVC共混改性 齐鲁树脂所用ABS与CPVC共混改性

齐鲁树脂所用ABS与CPVC共混改性

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亚克力PMMA、PC、PVC的区别

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亚克力PMMA、PC、PVC的区别 4.3

亚克力PMMA、PC、PVC的区别

亚克力pmma\pc\pvc的区别 亚克力与pc都是热塑性工程级塑料,根据各种性能特点,亚克力多见于广告展示及工艺礼品,pc则 多用于工业制造及户外装饰。 ?硬度:亚克力比pc硬度低。亚克力表面容易刮花,因此在亚克力加工生产过程中不能撕开板材表面 保护膜,并且包装过程中要防止表面被刮伤留下难看痕迹。pc硬度比较高,一般指甲、木质不会刮花, 耐磨性极好。 ?透光性:亚克力比pc透光性能好。亚克力透光性率高达92%,跟玻璃一样高度透光性,因此被称 为有机玻璃,特别是光学级别和光扩散级别亚克力,具有极高透光性,适用于制造光学镜片和工业镜片。 而pc透光率只有87%左右,只能适用于户外楼顶采光罩、户外广告灯箱。 ?加工性能:亚克力比pc容易加工。亚克力硬度低,易成型,能用木工机械进行切割、雕刻、锣、铣、 钻、车、倒角、修边、抛光、折弯等加工。而

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CPVCPVC耐热性研究(中国塑料)

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CPVCPVC耐热性研究(中国塑料) 4.6

CPVCPVC耐热性研究(中国塑料)

合金耐热性能的研究 徐瑾1,万青1,王习群1 (1.北京工商大学材料科学与工程系,北京100037) 摘要:探讨了cpvc/pvc合金的最佳配比以及不同填料对cpvc/pvc合金体系热性能和力学性能的影响。dts实 验结果表明,随着pvc含量增加,cpvc/pvc合金的动态热稳定时间增长,当cpvc/pvc含量为50/50时,最有利 于加工。将石墨、玻璃纤维、硅灰石以及复合填料添加到cpvc/pvc(50/50)体系中,均能不同程度提高体系的 耐热性能:玻璃纤维最好,每15份玻璃纤维提高13℃左右;其次是石墨,每15份石墨提高3℃左右;复合填 料和硅灰石对体系的热性能只有微小的提高。4种填料都会导致体系冲击强度的下降;除玻纤外,其他3种填料 均会不同程度的降低体系的拉伸强度。 关键词:氯化聚氯乙烯(cpvc);耐热性;填充剂 中图分类号

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CPVC管材简介

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CPVC管材简介 4.5

CPVC管材简介

CPVC管材简介

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CPVC的特性及应用

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CPVC的特性及应用 4.7

CPVC的特性及应用

氯化聚氯乙烯(pvc-c)纯净水 及热水管道系统简介 庞伟高、周慧生 近年来,由于我国gdp每年最低以7%-8%的速度增长,人们的生活水平不断提高,对高品 质产品的需求日益增长。在冷热水管的使用上,人们更希望使用到物性好、清洁、安全和安装 简便的管道系统。河北宝硕管材有限公司采用美国诺誉公司制造的pvc-c原料,利用德国克劳 斯·玛菲设备挤出生产的pvc-c管材具备塑料管道最大的抗张性、长期工作温度高、抑菌性、 管材、管件同质、密封性强、安装简便的特点,正日益受到人们的青睐。同时在美国用诺誉公 司pvc-c原料制造的pvc-c直饮水和热水管道系统具有实际运行四十年无破坏,然后重新进行 检测而性能依然良好。 下面笔者就pvc-c原料情况及管道特性及应用给广大读者做一个简单介绍: 一、pvc-c的由来和发展 制造氯化聚氯乙烯chlorinatedpolyvinyl

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竹叶青

职位:技术标制作工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

CPVC/PMMA共混体系性能文辑: 是竹叶青根据数聚超市为大家精心整理的相关CPVC/PMMA共混体系性能资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: CPVC/PMMA共混体系性能
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