pe板的结构
- 分类:行业动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-12-29
- 访问量:845
【概要描述】 超高分子量聚乙烯是与低密度聚乙烯和高密度聚乙烯结构类似的具有更大分子量的一种聚乙烯。相比于其他塑料,所具有的线性结构及极大的分子量使之拥有更多更为优异的性能,例如良好的耐磨性、出色的抗冲击性能、抗腐蚀及自润滑等。 随着科技的发展,工程塑料不仅在日常的生产生活中扮演着重要的角色,许多高尖端的领域也开始大量使用工程塑料。所具有的优异性能,使其受到了极大的关注,并被广泛的应用在各个领域当中。但熔融加工困难,成型后表面硬度低及耐热性差等问题,成为了制约进一步扩大应用的障碍。所以,对加工特性及性能优化的研究成为了目前的研究焦点。 以树脂作为基体,通过添加有机填料与无机纳米填料对进行改性,采用挤出成型工艺制备高性能化复合材料。研究了有机填料的添加量与无机纳米填料的添加量对复合材料耐热性、力学性能及表面硬度的影响,发现与均能够有效地改善复合材料的耐热性与表面硬度,但会削弱复合材料的力学性能,而则能够增强复合材料的力学性能。
pe板的结构
【概要描述】 超高分子量聚乙烯是与低密度聚乙烯和高密度聚乙烯结构类似的具有更大分子量的一种聚乙烯。相比于其他塑料,所具有的线性结构及极大的分子量使之拥有更多更为优异的性能,例如良好的耐磨性、出色的抗冲击性能、抗腐蚀及自润滑等。 随着科技的发展,工程塑料不仅在日常的生产生活中扮演着重要的角色,许多高尖端的领域也开始大量使用工程塑料。所具有的优异性能,使其受到了极大的关注,并被广泛的应用在各个领域当中。但熔融加工困难,成型后表面硬度低及耐热性差等问题,成为了制约进一步扩大应用的障碍。所以,对加工特性及性能优化的研究成为了目前的研究焦点。 以树脂作为基体,通过添加有机填料与无机纳米填料对进行改性,采用挤出成型工艺制备高性能化复合材料。研究了有机填料的添加量与无机纳米填料的添加量对复合材料耐热性、力学性能及表面硬度的影响,发现与均能够有效地改善复合材料的耐热性与表面硬度,但会削弱复合材料的力学性能,而则能够增强复合材料的力学性能。
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超高分子量聚乙烯是与低密度聚乙烯和高密度聚乙烯结构类似的具有更大分子量的一种聚乙烯。相比于其他塑料,所具有的线性结构及极大的分子量使之拥有更多更为优异的性能,例如良好的耐磨性、出色的抗冲击性能、抗腐蚀及自润滑等。 随着科技的发展,工程塑料不仅在日常的生产生活中扮演着重要的角色,许多高尖端的领域也开始大量使用工程塑料。所具有的优异性能,使其受到了极大的关注,并被广泛的应用在各个领域当中。但熔融加工困难,成型后表面硬度低及耐热性差等问题,成为了制约进一步扩大应用的障碍。所以,对加工特性及性能优化的研究成为了目前的研究焦点。 以树脂作为基体,通过添加有机填料与无机纳米填料对进行改性,采用挤出成型工艺制备高性能化复合材料。研究了有机填料的添加量与无机纳米填料的添加量对复合材料耐热性、力学性能及表面硬度的影响,发现与均能够有效地改善复合材料的耐热性与表面硬度,但会削弱复合材料的力学性能,而则能够增强复合材料的力学性能。
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