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pe板的結構

pe板的結構

【概要描述】? ?超高分子量聚乙烯是與低密度聚乙烯和高密度聚乙烯結構類似的具有更大分子量的一種聚乙烯。相比于其他塑料,所具有的線性結構及極大的分子量使之擁有更多更為優(yōu)異的性能,例如良好的耐磨性、出色的抗沖擊性能、抗腐蝕及自潤滑等。? ? ? ?隨著科技的發(fā)展,工程塑料不僅在日常的生產生活中扮演著重要的角色,許多高尖端的領域也開始大量使用工程塑料。所具有的優(yōu)異性能,使其受到了極大的關注,并被廣泛的應用在各個領域當中。但熔融加工困難,成型后表面硬度低及耐熱性差等問題,成為了制約進一步擴大應用的障礙。所以,對加工特性及性能優(yōu)化的研究成為了目前的研究焦點。? ? ?以樹脂作為基體,通過添加有機填料與無機納米填料對進行改性,采用擠出成型工藝制備高性能化復合材料。研究了有機填料的添加量與無機納米填料的添加量對復合材料耐熱性、力學性能及表面硬度的影響,發(fā)現(xiàn)與均能夠有效地改善復合材料的耐熱性與表面硬度,但會削弱復合材料的力學性能,而則能夠增強復合材料的力學性能。

pe板的結構

【概要描述】? ?超高分子量聚乙烯是與低密度聚乙烯和高密度聚乙烯結構類似的具有更大分子量的一種聚乙烯。相比于其他塑料,所具有的線性結構及極大的分子量使之擁有更多更為優(yōu)異的性能,例如良好的耐磨性、出色的抗沖擊性能、抗腐蝕及自潤滑等。? ? ? ?隨著科技的發(fā)展,工程塑料不僅在日常的生產生活中扮演著重要的角色,許多高尖端的領域也開始大量使用工程塑料。所具有的優(yōu)異性能,使其受到了極大的關注,并被廣泛的應用在各個領域當中。但熔融加工困難,成型后表面硬度低及耐熱性差等問題,成為了制約進一步擴大應用的障礙。所以,對加工特性及性能優(yōu)化的研究成為了目前的研究焦點。? ? ?以樹脂作為基體,通過添加有機填料與無機納米填料對進行改性,采用擠出成型工藝制備高性能化復合材料。研究了有機填料的添加量與無機納米填料的添加量對復合材料耐熱性、力學性能及表面硬度的影響,發(fā)現(xiàn)與均能夠有效地改善復合材料的耐熱性與表面硬度,但會削弱復合材料的力學性能,而則能夠增強復合材料的力學性能。

詳情

   超高分子量聚乙烯是與低密度聚乙烯和高密度聚乙烯結構類似的具有更大分子量的一種聚乙烯。相比于其他塑料,所具有的線性結構及極大的分子量使之擁有更多更為優(yōu)異的性能,例如良好的耐磨性、出色的抗沖擊性能、抗腐蝕及自潤滑等。       隨著科技的發(fā)展,工程塑料不僅在日常的生產生活中扮演著重要的角色,許多高尖端的領域也開始大量使用工程塑料。所具有的優(yōu)異性能,使其受到了極大的關注,并被廣泛的應用在各個領域當中。但熔融加工困難,成型后表面硬度低及耐熱性差等問題,成為了制約進一步擴大應用的障礙。所以,對加工特性及性能優(yōu)化的研究成為了目前的研究焦點。     以樹脂作為基體,通過添加有機填料與無機納米填料對進行改性,采用擠出成型工藝制備高性能化復合材料。研究了有機填料的添加量與無機納米填料的添加量對復合材料耐熱性、力學性能及表面硬度的影響,發(fā)現(xiàn)與均能夠有效地改善復合材料的耐熱性與表面硬度,但會削弱復合材料的力學性能,而則能夠增強復合材料的力學性能。

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