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自增强复合材料发展及应用
关键字:自增强,复合材料,应用

http://www.www.jjttf.com/Industry/industry2953.html
 
自增强复合材料发展及应用
关键字:自增强,复合材料,应用

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注塑超高分子量聚乙烯的自增强研究
超高分子量聚乙烯( UHMWPE)具有优异的耐磨损,抗冲击和生物相容等性能,是目前人工关节的首选材料[1]。但由于极高的熔体粘度使其成型加工困难,目前只能采用压制烧结和柱塞挤出。改善UHMWPE的加工性能,使其能采用常规熔体注塑成型,能有效提高成型效率,减少制品结构缺陷,具有重要的实际应用意义。
http://www.www.jjttf.com/research/sy_info18625
 
注塑超高分子量聚乙烯的自增强研究
超高分子量聚乙烯( UHMWPE)具有优异的耐磨损,抗冲击和生物相容等性能,是目前人工关节的首选材料[1]。但由于极高的熔体粘度使其成型加工困难,目前只能采用压制烧结和柱塞挤出。改善UHMWPE的加工性能,使其能采用常规熔体注塑成型,能有效提高成型效率,减少制品结构缺陷,具有重要的实际应用意义。
http://www.www.jjttf.com/research/dis_info18833
 
注塑超高分子量聚乙烯的自增强研究
超高分子量聚乙烯( UHMWPE)具有优异的耐磨损,抗冲击和生物相容等性能,是目前人工关节的首选材料[1]。但由于极高的熔体粘度使其成型加工困难,目前只能采用压制烧结和柱塞挤出。改善UHMWPE的加工性能,使其能采用常规熔体注塑成型,能有效提高成型效率,减少制品结构缺陷,具有重要的实际应用意义。
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注塑超高分子量聚乙烯的自增强研究
超高分子量聚乙烯( UHMWPE)具有优异的耐磨损,抗冲击和生物相容等性能,是目前人工关节的首选材料[1]。但由于极高的熔体粘度使其成型加工困难,目前只能采用压制烧结和柱塞挤出。改善UHMWPE的加工性能,使其能采用常规熔体注塑成型,能有效提高成型效率,减少制品结构缺陷,具有重要的实际应用意义。
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热拉伸大发排列3制备取向自增强聚甲醛结构与性能研究
关键字:聚甲醛,固态热拉伸大发排列3,取向自增强原理
聚甲醛(POM)综合性能优异,是为数不多的以非石油路线工业化生产的工程塑料,高性能、功能型、低成本POM 的研究开发是POM 工业发展的迫切需要。热拉伸大发排列3是基于形态控制理论制备自增强材料的重要方法,本文使用自制的热拉伸装置研究制备高度取向的高强高模自增强POM。研究了热拉伸温度、拉伸倍率和拉伸速率等工艺条件对自增强POM 材料性能的影响,优化制备工艺。
http://www.www.jjttf.com/research/ct_info1086
 
热拉伸大发排列3制备取向自增强聚甲醛结构与性能研究
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聚甲醛(POM)综合性能优异,是为数不多的以非石油路线工业化生产的工程塑料,高性能、功能型、低成本POM 的研究开发是POM 工业发展的迫切需要。热拉伸大发排列3是基于形态控制理论制备自增强材料的重要方法,本文使用自制的热拉伸装置研究制备高度取向的高强高模自增强POM。
http://www.www.jjttf.com/research/dis_info9922
 
生物医用材料自增强工艺的研究现状及前景展望
关键字:生物医用材料 自增强 拉伸强度
介绍了生物医用材料自增强的概念,重点介绍了纺丝、熔体注塑和挤出、纤维集束模压成型、定向自由拉伸、固态挤出、成纤模压等自增强工艺,对这些自增强工艺的原理作了简要的介绍,并对生物医用材料的发展前景进行了展望。
http://www.www.jjttf.com/research/dis_info418
 
热拉伸大发排列3制备取向自增强聚甲醛结构与性能研究
关键字:聚甲醛,固态热拉伸大发排列3,取向自增强原理
聚甲醛(POM)综合性能优异,是为数不多的以非石油路线工业化生产的工程塑料,高性能、功能型、低成本POM 的研究开发是POM 工业发展的迫切需要。热拉伸大发排列3是基于形态控制理论制备自增强材料的重要方法,本文使用自制的热拉伸装置研究制备高度取向的高强高模自增强POM。研究了热拉伸温度、拉伸倍率和拉伸速率等工艺条件对自增强POM 材料性能的影响,优化制备工艺。
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