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文献检索:
  • 实验室烘箱加速老化下硅橡胶的存储寿命预测 免费阅读 收费下载
  • 采用实验室烘箱加速老化,研究了硅橡胶力学性能变化情况,利用二分法和线性回归估计分析确定了硅橡胶老化寿命方程和阿累尼乌斯方程中相关参数的值。以拉伸强度保留率作为老化指标,建立了硅橡胶室温存储条件下的寿命预测方程,并以拉伸保留率下降到80%作为老化指标,推测出在95%的置信水平下,硅橡胶的存储寿命为26.46年。
  • 百菌清对麦秸秆/PP复合材料耐腐蚀性能的影响 免费阅读 收费下载
  • 研究了百菌清作为抗菌剂对麦秸秆/PP复合材料耐腐蚀性能的影响,制备5种百菌清含量的麦秸秆/PP复合材料,参照ASTMG21—96对复合材料进行腐蚀实验,并测试腐蚀后麦秸秆/PP复合材料的力学性能、吸水性能、色差以及表面微观结构。结果表明:百菌清添加量为1.25%时,腐蚀后麦秸秆/PP复合材料的综合性能较好,与不添加抗菌剂的复合材料相比,弯曲强度、弯曲弹性模量、拉伸强度、冲击强度分别提高了13.71%,54.91%,10.46%,47.53%,吸水192h的吸水率降低了23.69%,腐蚀前后色差值则减小了11.56。
  • 抗黄变PBT节能灯专用料的研究 免费阅读 收费下载
  • 介绍了抗黄变耐热聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)节能灯专用料的制备,探讨了复合稳定剂对节能灯PBT材料老化性能的影响。结果表明,复合稳定剂327/622抗黄变效果优于327/770,抗黄变PBT专用料经168小时氙灯人工加速老化试验,冲击强度保持90%,拉伸强度保持95%以上,色差△E小于5。模拟室内环境试验箱试验2000h,色差△E为4.72。
  • 试样缺口对悬臂梁缺口冲击强度测试结果的影响研究 免费阅读 收费下载
  • 选择聚碳酸酯(PC)、均聚聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)和聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)四种原材料作为研究对象,对比研究试样缺口差异对悬臂梁缺口冲击强度测试结果的影响。结果表明,PC材料的注塑试样和机铣试样的冲击强度均值相同,但是前者的波动明显高于后者;而对于均聚PP,注塑试样的冲击强度明显高于机铣试样;另外相比于PVC,缺口加工方式、缺口加工速度以及缺口剩余宽度对ABS材料的冲击强度结果影响不大。
  • 防老剂MB用量对CM/EVM共混胶性能的影响 免费阅读 收费下载
  • 研究了共混比为70/30的氯化聚乙烯(CM)/乙烯一醋酸乙烯酯橡胶(EVM)共混胶中不同MB的用量下,共混胶的硫化特性,热空气老化前后共混胶的力学性能、两相交联密度和动态力学性能。研究表明:随着MB用量的增加,共混胶的硫化特性稍有变化;老化前后,1#共混胶的力学性能及交联密度变化率较高,玻璃化转变温度的变化程度较大;老化前后,5#共混胶的力学性能变化率较低,交联密度变化率较低,玻璃化转变温度的变化程度较小。
  • 偏苯三酸酐与聚酰胺酰亚胺材料 免费阅读 收费下载
  • 聚酰胺亚胺(PAI)是一种热塑性高分子材料,具有优异的耐热性、介电性、机械特性和化学稳定性。本文介绍偏苯三酸酐和以偏苯三酸酐为原料合成PAI的方法,并阐述各合成方法的过程特点。同时,简介PAI的性能和应用。
  • 光气法生产聚碳酸酯的工艺流程 免费阅读 收费下载
  • 综述了光气法生产聚碳酸酯的工艺流程,主要包括溶液缩聚法和界面缩聚法;详细介绍了光气界面缩聚法制备聚碳酸酯的原料配制、聚合反应过程及后处理过程;最后概括了光气化法界面缩合成聚碳酸酯反应过程的影响因素,主要有原料物质的量比、有机相惰性溶剂的选择及回收、反应过程的pH值、胶液萃取精制工艺的操作及分子量控制剂的选择等。
  • 新型大环主体分子柱芳烃研究的新进展 免费阅读 收费下载
  • 简要介绍了柱芳烃的结构及特性,较为详细的综述了:①柱芳烃的合成性质及应用;②柱芳烃超分子聚轮烷的构筑及绝缘分子导线研究;③柱芳烃超分子化合物的合成及在材料科学中的应用。
  • 完全生物降解塑料PBS共混改性综述 免费阅读 收费下载
  • 介绍了(PBS)的材料特性及其工业应用上的局限性,并在改性研究上主要以扩链反应挤出和淀粉共混改性两个方面做了介绍。在扩链反应挤出方面着重介绍了扩链剂的应用的进展,在淀粉改性方面则从淀粉结构上介绍了现阶段淀粉在应用上的研究进展。
  • 聚氨酯弹性体在新兴产业中的应用与发展 免费阅读 收费下载
  • 聚氨酯弹性体产业在国家扩大内需,加大基础建设投资等一系列政策的失去下,继续保持了持续快速平稳发展的势头。聚氨酯弹性体尤其在新兴产业中发展更是一枝独秀,表现突出。到2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重将达到8%左右;到2020年战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重将达到15%左右,节能环保、新一代信息技术、高铁、城市轨道交通、高端装备制造、新能源汽车产业等将成为国民经济的先导和支柱产业。
  • 合成橡胶在建筑中的应用和发展 免费阅读 收费下载
  • 合成橡胶在国外被称为弹性体,弹性是此类材料的最显著的特点,橡胶的弹性模量只有钢的二十万分之一,在很小的外力作用下就能伸长50%一1000%,外力消除后就能在数秒之内恢复到接近原始尺寸。合成橡胶具有其它非金属和金属建筑材料所没有的伸缩性、防水性、气密性、阻尼性和缓冲性等特性,因而成为现代建筑材料中的一朵奇葩。目前结构性橡胶建筑材料已发展到数千种之多。
  • 大直径塑料压力管市场前景广阔 免费阅读 收费下载
  • 国内外塑料管的应用都是从较小直径起步,逐步向较大直径(800mm直径以上)发展。塑料管道较传统的钢铁管可有效减少碳排放,出于环境保护的重视,近年以来国内外市场上大直径塑料管出现了良好的发展态势。
  • 三元共聚聚丙烯市场前景分析 免费阅读 收费下载
  • 三元共聚物的生产是将丁烯、乙烯加到丙烯中,三种组份在催化剂的作用下,在反应器中反应生成三元共聚物。三元共聚聚丙烯与二元共聚聚丙烯相比,具有更好的低温热封性能和透明性,以及优异的抗粘连性,因此更适合做高档膜料,广泛应用于食品包装的蒸煮袋、复合膜、香烟包装膜、热收缩膜、金属复合膜等加工和制造领域中。
  • 我国PPVC市场发展情况分析 免费阅读 收费下载
  • PVC糊树脂(PPVC)是PVC产品中的一个种类,其世界总生产能力占PVC总生产能力的10%~15%,合成方法有乳液法,微悬浮法和混合法3种。我国PPVC主要用于制造人造革、地板革、浸渍手段、纱窗、水田靴、工具把手、壁纸、地板卷材、蓄电池隔板、玩具、金属涂层、软管、汽车内饰、箱包、鞋、瓶盖内衬、油墨、胶粘剂等。PPVC加工工艺简单,设备流程短、成本低,适合小企业生产,
  • 阿科玛向市场推出PMMA/PLA合金 免费阅读 免费下载
  • 阿科玛和NatureWorks公司于2012年12月12日表示,他们已经签署了一项共同销售高性能合金协议,高性能合金将NatureWorks公司的生物基聚乳酸(PLA)和阿科玛子公司Altuglas生产的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)组合在一起。主要的营销努力都将是耐用品应用。
  • 帝人公司生物衍生聚酯纤维在更新的日产LEAF汽车上应用 免费阅读 收费下载
  • 帝人公司2012年11月27日宣布,其ECOCIRCLE植物纤维生物聚酯已被选定用于日产汽车公司更新的LEAF汽车在座椅和内饰件表面的使用。这是首次使ECOCIRCLE植物纤维用于量产的汽车的内饰。
  • PVC冲击改性剂 免费阅读 免费下载
  • 本发明涉及一种应用于PVC树脂加工过程中的PVC冲击改性剂。由甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、丙烯腈及醋酸乙烯酯按重量份数比配制而成,本发明与PVC两相之间是半相容的,大大加强了增韧性,起到传递冲击能的作用,耐老化,耐侯性好。具备了优良的粉末流动性、较好的表观密度和极低的粉尘污染性。此外,几乎无毒无臭无味,并达到了美国食品与医药管理局(FDA)中相关对食品包装用途的要求,因而可被广泛应用到诸多领域。
  • 遇水膨胀橡胶制备工艺 免费阅读 免费下载
  • 本发明涉及一种遇水膨胀橡胶制备工艺,涉及混凝土道桥建筑防水材料技术领域。其特征是将天然橡胶和改性淀粉接枝丙烯酸聚合物及水平考试加剂,经密炼、开炼、硫化制得,各材料及其重量份数配比为:天然橡胶10~60份,改性淀粉接枝丙烯酸聚合物10~40份,硫磺0.3~3份,硫化促进剂1~2份,氧化锌1~5份,硬脂酸0.5~2份。其制备工艺简便,原理独特,制得的产品不仅有较好的弹性、强度、延伸性,尤其具有遇水膨胀性,膨胀率较高。
  • 一种摩擦衬垫的制备方法 免费阅读 免费下载
  • 一种摩擦衬垫的制备方法,基体材料采用:进口丁腈橡胶,进口粉末丁腈橡胶,进口酚醛树脂;增强材料采用:蒙脱土,活性二氧化硅微粉,纳米CaCO3。硫化体系采用:DCP,TMTD,ZnO,MgO,Fe2O3。防老化体系采用:防D,防A。增塑体系采用,DOP。在各种工况下的摩擦系数均大于0.28,完全可以满足各种摩擦设备的使用要求;温度特性了,
  • 全球聚丙烯增长放缓 免费阅读 免费下载
  • 最新研究表明,未来五年,全球聚丙烯需求增长率预计将下降,较之2000~2007年5.7%的需求年均增长率,2011~2016年需求年均增长率预计下降0.6%;供大于求的态势将继续延续;生产装置开工率也不尽乐观。从区域上看,成熟市场的聚丙烯需求将维持缓慢稳定增长的状态,中国、南美等新兴市场的需求仍将保持强劲增长态势。
  • 2020年全球碳纤维增强塑料需求将大增 免费阅读 免费下载
  • 最新研究报告称,随着创新技术不断降低碳纤维生产成本,到2020年,全球碳纤维增强塑料(CFRP)市场将由2012年的146亿美元增至360亿美元,年均增长速度为13%。
  • 新型PP共聚物 免费阅读 免费下载
  • 奥地利Borealis公司研发成功新型薄壁食品包装的无规共聚聚丙烯共聚物,为高速、薄壁食品包装提供了极佳的流动性,其熔体质量流动速率达到70g/10min。据称牌号为BorPureRJ766MO的产品具有优异的感官特性。新产品由专有的北欧化工成核技术和Borstar聚合技术聚合而成,产品具有优异的力学性能平衡性,在室温条件下,具有良好的抗跌落冲击以及良好的顶部承载能力和粘结能力。
  • 用粗甘油制聚氨酯泡沫新技术 免费阅读 免费下载
  • 聚氨酯行业最近发明了一项新技术,用低成本的粗甘油和木质纤维素类生物质生产聚氨酯泡沫。
  • 2016年生物基PET产能将超460万t 免费阅读 免费下载
  • 欧洲生物塑料协会在其最新发布的年度报告中称,全球生物塑料市场的增长速度超出预期。从现在起到2016年,目前120万t的产量数字可能翻五倍。其中生物基PET所占比例最大,预计未来四年这部分产能将猛增10倍。
  • 扬子石化研发成功聚烯烃新品 免费阅读 免费下载
  • 今年以来,扬子石化以技术开发为突破口,成功开发出4种塑料新产品。
  • 我国首套共聚酯装置建成投产 免费阅读 免费下载
  • 近日,国内首套共聚酯装置在中国石油辽阳石化公司产出合格产品。这标志着中国石油集团十个重大科研开发项目之一的共聚酯工业化实验项目,实现一次开车成功。
  • 青海将建PP装置 免费阅读 免费下载
  • 陶氏化学和青海大美煤业公司近日就大美40万t/a聚丙烯(PP)装置采用陶氏化学UNIPO技术签订协议。这是自2006年以来,陶氏化学在中国签署的第12项技术许可。
  • 东化能源建40万t/a聚丙烯 免费阅读 收费下载
  • 东华能源股份有限公司近日发布公告,将在浙江宁波和江苏张家港各建一套40万t/a聚丙烯(PP)项目。
  • 云南将建炼化一体化基地 免费阅读 免费下载
  • 中缅油气管道项目正在紧锣密鼓的建设当中。预计2013年9月30日,中缅油气管道竣工,届时每年向国内输送2300万t原油。
  • 平煤神马建百万吨级尼龙基地 免费阅读 收费下载
  • 8月21日,中国平煤神马集团年产25万吨己二酸及20万吨己内酰胺项目开工仪式在平顶山市化工产业集聚区举行。这标志着我国建设世界领先的尼龙化工生产基地拉开序幕,将增强我国在该产业中的竞争力和话语权。
  • 抚顺石化首产辛烯乙烯共聚物 免费阅读 免费下载
  • 11月6日,一直被国外垄断的辛烯乙烯共聚产品在抚顺石化公司乙烯化工厂试生产成功,达到国际标准的PE—RT管材料及膜料两种产品顺利下线。作为国内唯一的辛烯乙烯共聚装置,此次开车成功改写了辛烯乙烯共聚产品长期依赖进口的历史。
  • 扬子石化试产成功聚乙烯瓶盖料 免费阅读 免费下载
  • 8月上旬,扬子石化公司塑料厂一套聚乙烯装置对单片式聚乙烯瓶盖专用料YEJ-5401进行了试生产并取得成功。该产品的诞生不仅丰富了公司高密度聚乙烯产品,满足了市场需求,而且在提高经济效益方面具有重要意义。
  • 全球加快生物基聚合物发展 免费阅读 收费下载
  • 据巴西国家化学公司(Braskem)近13发布的数据显示,全球生物基聚合物年产量已突破100万t,迈过一个具有标志性的门槛。随着技术的不断进步,现在生物基聚烯烃和聚对苯二甲酸乙二酯(PET)产品性能已经与石油基产品不相上下,聚碳酸酯(PC)等工程塑料的生物基产品商业化也已提上议程。弗里多尼亚(Freedonia)集团最新研究报告也显示,全球生物塑料需求量将显著增加,
  • 扬子石化用氢调法生产高流动聚丙烯 免费阅读 免费下载
  • 扬子石化塑料厂日前在2号聚丙烯装置成功组织氢调法生产1000吨高流动内饰件专用料YPJ-630H,此方法的工业化应用,不仅节约了生产成本,而且彻底解决了产品异味问题,满足了用户需求。
  • 盛华开发成功高抗冲PVC 免费阅读 免费下载
  • 近日,由河北盛华化工有限公司自主研发生产的高抗冲PVC复合树脂获得国家发明专利。目前,盛华化工年产1万吨高抗冲PVC复合树脂工业化生产线已经投产,聚合釜生产装置达到了30立方米。到2012年底,公司还将建成年产5万吨/年的高抗冲PVC复合树脂工业化生产线,届时聚合釜装置将扩大到70立方米。
  • 日本研发成功聚烯烃与铝结合技术 免费阅读 免费下载
  • 日本大成PLAS公司与三井化学公司研发成功聚丙烯(PP)及聚乙烯等聚烯烃与铝合金牢固结合起来的技术。
  • 苏威特种聚合物厂建成投产 免费阅读 免费下载
  • 日前,苏威集团在江苏常熟投资建设的特种聚合物工厂正式投产。该工厂主要生产聚肽酰胺树脂(PPA)、聚芳香酰胺(PARA)和改性PARA等高性能特种聚合物,以满足中国客户在电子、汽车、消费品和工业应用领域的需要。
  • 日本研发成功可调速降解塑料薄膜 免费阅读 收费下载
  • 日本宇都宫大学与枥木抗菌研究所合作,通过调整可降解塑料主要成份的扇贝壳微细钙化合物比例,研发成功可调速降解农用塑料薄膜。研究人员采用三种可降解塑料作基础材料,添加抗菌研究所开发的氧化钙的微粉,再用辣椒、印楝微粉作改性材料做成塑料薄膜后,进行试管内加水分解和土壤掩埋试验发现,30g基础材料加3g改性材料加热混合做成的0.1mm厚的薄膜,
  • 巴西研发甘蔗渣制生物塑料 免费阅读 免费下载
  • 日前,巴西圣保罗科研基金会与圣保罗大学开始开发以甘蔗乙醇或者甘蔗渣乙醇生产聚羟基脂肪酸酯(PHA),这是一种可降解生物塑料,可以用发酵菌在植物废渣中发酵来制造。
  • 可降解竹基生物塑料 免费阅读 免费下载
  • 由浙江省林业科学研究院等单位承担的浙江省重大科技专项项目--全天然可降解竹基生物复合塑料的研制,日前通过浙江省科技厅组织的验收。
  • 齐鲁石化开发成功耐热聚乙烯 免费阅读 免费下载
  • 日前,由齐鲁石化研究院与塑料厂联合开发的新型塑料材料--耐热聚乙烯(PE—RT),经第三方检测鉴定机构国家化学建筑材料测试中心8760小时的等级认证,被判定为Ⅱ型耐热聚乙烯材料,其各项常规性能指标均达到了国外同类产品。
  • 新型抗冲击聚氨酯 免费阅读 免费下载
  • Alchemic近日推出了一种新型的聚氨酯材料,这种材料拥有超强的冲击能力。新材料PU3604是双组分1:1混合树脂,粘度极低。现在这个产品拥有快凝和慢凝两种,既能用来生产小型铸件也能生产大型铸件。传统的应用领域还包括防冲击板、芯盒、卡具、铁锤等需要抗冲击力的领域。
  • 《合成材料老化与应用》征稿简则 免费阅读 免费下载
  • 本刊创于1972年,是由广州合成材料研究院(原化工部合成材料研究院)主办的国家级化工科技刊物,现为中国科技核心期刊、中国科技论文统计源刊、《中国核心期刊(遴选)》数据库》收录期刊、中国科学引文数据库源刊、中国学术期刊综合评价数据库源刊并被CA等国际检索系统收录。为办好本刊,欢迎广大科技工作者投稿。现将来稿的要求简述如下。
  • [试验与研究]
    实验室烘箱加速老化下硅橡胶的存储寿命预测(王荣华 李晖 李倩倩 孙岩 刘亚平)
    百菌清对麦秸秆/PP复合材料耐腐蚀性能的影响(薛娇[1] 何春霞[1] 侯人鸾[1] 刘军恒[2])
    抗黄变PBT节能灯专用料的研究(雷祖碧 马玫)
    试样缺口对悬臂梁缺口冲击强度测试结果的影响研究(郭乔 程春峰 李贵阳)
    防老剂MB用量对CM/EVM共混胶性能的影响(刘春林 邓涛 辛振祥)
    [专论与综述]
    偏苯三酸酐与聚酰胺酰亚胺材料(潘鹤林[1] 王玲珑[1] 高婷[1] 李盛玉[1] 曹正国[2] 任伟[2])
    光气法生产聚碳酸酯的工艺流程(陈兰辉 白帆)
    新型大环主体分子柱芳烃研究的新进展(张来新 朱海云)
    完全生物降解塑料PBS共混改性综述(钟宇科 焦建 徐依斌)
    [信息动态]
    聚氨酯弹性体在新兴产业中的应用与发展
    合成橡胶在建筑中的应用和发展
    大直径塑料压力管市场前景广阔
    三元共聚聚丙烯市场前景分析
    我国PPVC市场发展情况分析
    阿科玛向市场推出PMMA/PLA合金
    帝人公司生物衍生聚酯纤维在更新的日产LEAF汽车上应用
    PVC冲击改性剂
    遇水膨胀橡胶制备工艺
    一种摩擦衬垫的制备方法
    全球聚丙烯增长放缓
    2020年全球碳纤维增强塑料需求将大增
    新型PP共聚物
    用粗甘油制聚氨酯泡沫新技术
    2016年生物基PET产能将超460万t
    扬子石化研发成功聚烯烃新品
    我国首套共聚酯装置建成投产
    青海将建PP装置
    东化能源建40万t/a聚丙烯
    云南将建炼化一体化基地
    平煤神马建百万吨级尼龙基地
    抚顺石化首产辛烯乙烯共聚物
    扬子石化试产成功聚乙烯瓶盖料
    全球加快生物基聚合物发展
    扬子石化用氢调法生产高流动聚丙烯
    盛华开发成功高抗冲PVC
    日本研发成功聚烯烃与铝结合技术
    苏威特种聚合物厂建成投产
    日本研发成功可调速降解塑料薄膜
    巴西研发甘蔗渣制生物塑料
    可降解竹基生物塑料
    齐鲁石化开发成功耐热聚乙烯
    新型抗冲击聚氨酯

    《合成材料老化与应用》征稿简则
    《合成材料老化与应用》封面

    主管单位:广州合成材料研究院有限公司

    主办单位:广州合成材料研究院 化学工业合成材料老化质量监督检验中心 中国塑料标准化技术委员会老化方法分会

    主  编:杨育农

    地  址:广州市天河区棠下车陂西路396号

    邮政编码:510665

    电  话:020-32373461 32373258-818/820

    电子邮件:[email protected]

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