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更新日期: 2025-06-09

無機納米復合阻燃聚酯纖維的開發

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無機納米復合阻燃聚酯纖維的開發 4.5

探討了通過共縮聚的方法制備無機阻燃聚酯切片的方法,研究相適應的紡絲和牽伸工藝制取無機納米復合阻燃聚酯纖維的生產工藝。研究選擇了氫氧化鎂等無機材料作為阻燃劑,行選用氣流粉碎、納米材料表面修飾、原位復合等技術將其精加工成高分散、高穩定的成纖用無機納米復合阻燃材料,實現了對聚酯的阻燃改性。

無機鎳納米復合材料 無機鎳納米復合材料 無機鎳納米復合材料

無機鎳納米復合材料

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納米復合材料因具有獨特的物理、化學性能而成為納米領域研究的熱點。鎳納米材料作為一種重要的過渡金屬納米材料,在磁學、電化學、催化等領域具有廣泛的應用。將它與其他金屬、氧化物等材料復合,一方面使其固有性質得到明顯改善,另一方面利用其他組成和鎳基材料的協同作用,可得到具有新特性的異質材料,因此研究鎳基納米復合材料的合成具有重要的科學意義。由于納米材料的結構不同,其復合位置和復合方式均存在不同,本文按照復合材料的結構特征,分別從核殼型、負載型、多節段納米線3種類型對鎳納米復合材料的研究進展進行評述,在介紹這些材料的合成方法、結構特點的基礎上,綜述各種方法、各類結構的優缺點及應用前景,為類似復合材料的合成提供借鑒。

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杭州大華塑業開發納米復合聚酯薄膜新品

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無機納米復合水凝膠 無機納米復合水凝膠 無機納米復合水凝膠

無機納米復合水凝膠

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無機納米復合水凝膠 4.4

近年來,納米材料由于具有諸多奇特效應而備受關注。將無機納米粒子與高分子水凝膠復合,可以很大程度地改善傳統水凝膠的使用性能,因而成為近年來水凝膠研究領域的熱點課題之一。納米材料的形貌多姿多彩,相同材質不同形貌的納米材料對復合材料性能有著不同的作用。本文從不同形貌(層狀、管狀及球狀等)的無機納米材料對復合水凝膠性能影響出發,以無機納米粒子的形貌分類,綜述了當前無機納米復合水凝膠的研究進展。

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納米復合涂料 納米復合涂料 納米復合涂料

納米復合涂料

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納米復合涂料 4.7

介紹了納米復合材料增強聚合物性能的機理,及其在涂料中的應用。

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無機納米復合阻燃聚酯纖維開發熱門文檔

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有機-無機納米復合涂料的研究進展 有機-無機納米復合涂料的研究進展 有機-無機納米復合涂料的研究進展

有機-無機納米復合涂料的研究進展

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有機-無機納米復合涂料的研究進展 4.4

有機-無機納米復合涂料是一種具有廣闊應用前景的新型高性能涂料。綜合闡述了有機-無機納米復合涂料的性能特征、分類、制備方法及在抗菌、耐磨、耐腐蝕等領域的研究進展和應用現狀,并對其發展趨勢進行了展望。

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聚合物/碳納米管納米復合材料的制備、熱穩定性及阻燃性 聚合物/碳納米管納米復合材料的制備、熱穩定性及阻燃性 聚合物/碳納米管納米復合材料的制備、熱穩定性及阻燃性

聚合物/碳納米管納米復合材料的制備、熱穩定性及阻燃性

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聚合物/碳納米管納米復合材料的制備、熱穩定性及阻燃性 4.8

綜述了聚合物/碳納米管(cnt)納米復合材料3年多來(2003—2006)的研究進展,包括其制備方法、熱穩定性及阻燃性,重點是其阻燃性(釋熱速率、質量損失速率、引燃時間、極限氧指數及ul94阻燃性等)。還詳細論述了含多層碳納米管(mwcnt)聚合物熱裂及燃燒時的成炭情況和炭層結構及其作為復合材料阻燃劑與層狀硅酸鹽的異同。

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木質纖維/聚酯纖維復合材料吸聲性能的試驗分析 木質纖維/聚酯纖維復合材料吸聲性能的試驗分析 木質纖維/聚酯纖維復合材料吸聲性能的試驗分析

木質纖維/聚酯纖維復合材料吸聲性能的試驗分析

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木質纖維/聚酯纖維復合材料吸聲性能的試驗分析 4.6

木質纖維/聚酯纖維復合吸聲材料為多孔纖維材料,利用阻抗管測量其吸聲系數,探討了密度、厚度、空氣流阻率、背后空腔深度、針刺處理工藝及貼面處理對其吸聲性能的影響.結果表明:在試驗范圍內,密度為0.2g/cm3,空氣流阻率為1.98×105pa·s/m2的木質纖維/聚酯纖維復合材料具有較好的吸聲性能;增加厚度或背后空腔深度,木質纖維/聚酯纖維復合材料的聲波吸收峰往低頻方向移動;對于密度大的木質纖維/聚酯纖維復合材料,針刺處理工藝能明顯提高其吸聲性能;貼面材料的使用可降低木質纖維/聚酯纖維復合材料的吸聲性能.

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木纖維/聚酯纖維復合材料的制備工藝及其吸聲性能 木纖維/聚酯纖維復合材料的制備工藝及其吸聲性能 木纖維/聚酯纖維復合材料的制備工藝及其吸聲性能

木纖維/聚酯纖維復合材料的制備工藝及其吸聲性能

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木纖維/聚酯纖維復合材料的制備工藝及其吸聲性能 4.5

為開發利用生物質資源制備吸聲材料,探討木纖維和聚酯纖維質量比、施膠量、發泡劑添加量和密度等因素對復合材料吸聲性能的影響。結果表明:各因素對復合材料的吸聲性能均有顯著影響;當木纖維和聚酯纖維質量比為3∶1、施膠量12%、發泡劑添加量8%和密度為0.2g/cm3時,復合材料的中高頻段吸聲性能較優,成本可降低30%。

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第五章聚合物納米復合材料

第五章聚合物納米復合材料

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第五章聚合物納米復合材料 4.4

第五章聚合物納米復合材料

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無機納米復合阻燃聚酯纖維開發精華文檔

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聚合物基納米復合材料的研究進展

聚合物基納米復合材料的研究進展

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聚合物基納米復合材料的研究進展 4.7

聚合物基納米復合材料的研究進展

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聚合物/層狀硅酸鹽納米復合材料阻燃機理研究進展 聚合物/層狀硅酸鹽納米復合材料阻燃機理研究進展 聚合物/層狀硅酸鹽納米復合材料阻燃機理研究進展

聚合物/層狀硅酸鹽納米復合材料阻燃機理研究進展

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聚合物/層狀硅酸鹽納米復合材料阻燃機理研究進展 4.5

綜述了聚合物/層狀硅酸鹽納米(pls)復合材料的阻燃機理,包括阻擋層機理、炭層阻燃機理、自由基捕捉機理及皮窩炭層阻燃機理,并對炭層形成的幾種理論(氣化-沉淀、遷移富集、網絡理論及蒙脫土催化)進行了討論。認為目前普遍認可的是炭層阻燃機理,但對炭層的形成過程、影響因素及阻燃機理等還有待進一步深入研究。

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聚氨酯/層狀硅酸鹽納米復合材料的研究進展 聚氨酯/層狀硅酸鹽納米復合材料的研究進展 聚氨酯/層狀硅酸鹽納米復合材料的研究進展

聚氨酯/層狀硅酸鹽納米復合材料的研究進展

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聚氨酯/層狀硅酸鹽納米復合材料的研究進展 4.7

綜述了近年來國內外納米層狀硅酸鹽改性聚氨酯的最新研究進展狀況。介紹了層狀硅酸鹽的結構、聚氨酯/層狀硅酸鹽納米復合材料的類型及其微觀結構,并對聚氨酯/層狀硅酸鹽納米復合材料的制備方法及其在彈性體、涂料、泡沫方面的應用進行了闡述,展望了未來發展趨勢。

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日本帝人所產阻燃聚酯纖維窗簾面向家庭用銷售 日本帝人所產阻燃聚酯纖維窗簾面向家庭用銷售 日本帝人所產阻燃聚酯纖維窗簾面向家庭用銷售

日本帝人所產阻燃聚酯纖維窗簾面向家庭用銷售

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日本帝人所產阻燃聚酯纖維窗簾面向家庭用銷售 4.5

位于日本大阪市的帝人纖維公司,原來僅面向辦公室用的阻燃性聚酯纖維窗簾,現在也面向一般家庭用銷售。據說,由于將阻燃劑混入纖維系內部,即使洗滌也有長效。目前僅限在東急ハンズ等大型雜貨店銷售,對廣受好評的奈良店鋪進行研討。

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BDF無機阻燃型復合箱體施工方案

BDF無機阻燃型復合箱體施工方案

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BDF無機阻燃型復合箱體施工方案 4.3

常州紡儀廠地塊項目工程 bdf無機阻燃型復合箱體施工方案 金壇建工集團有限公司 二○一二年十二月 常州紡儀廠地塊項目bdf無機阻燃型復合箱體施工方案 1江蘇正方園建設集團有限公司 目錄 一、編制依據..........................................................................................................2 二、工程概況..........................................................................................................2 三、bdf無機阻燃型復合箱體專業施工管理的主要原則.................................2 四、bd

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復合型改性無機阻燃劑在PVC中的應用 復合型改性無機阻燃劑在PVC中的應用 復合型改性無機阻燃劑在PVC中的應用

復合型改性無機阻燃劑在PVC中的應用

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復合型改性無機阻燃劑在PVC中的應用 4.7

文章介紹了阻燃劑的阻燃作用及其分類,并綜述了各種常用阻燃劑的阻燃機理。研究了稀土改性氫氧化鎂(mg(oh)2)、氫氧化鋁(al(oh)3)、三氧化二銻(sb2o3)、硼酸鋅(2zno·3b2o3·3.5h2o(zb))、改性紅磷為主的復合阻燃體系對糊狀pvc阻燃性能的影響。通過氧指數測定儀對樣品的氧指數測定,根據單因素分析尋找出復合無機阻燃劑的最佳配方。

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納米復合材料的探索及應用

納米復合材料的探索及應用

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納米復合材料的探索及應用 4.7

納米復合材料的探索及應用 摘要:納米顆粒在塑料中的應用潛力很大,因為只要添 加很少量納米填料就可起到添加大量的其它助劑更好的作 用。最近的數百篇有關納米材料的論文表明,在改善塑料的 機械性能、阻隔性能、阻燃性能和導電性能方面,納米材料 的研究和應用取得了令人興奮的進展。 關鍵詞:納米復合材料;納米粘土;碳納米管;納米石 墨片;阻隔性;阻燃性 [中圖分類號]tq323.6[文獻識別碼]a[文章編號] 納米復合材料的發展還處于成長期,據預測,在未來幾 十年內,它們將被證明是改變塑料工業面貌的最強有力的事 物。只要通過熔融共混或原位聚合在聚合物中添加2%~ 5%的納米顆粒,復合材料的熱-機械性能、阻隔性能和阻 燃性能將會得到戲劇性的提高。在提高耐熱性、尺寸穩定性、 導電性方面,它們也能超越普通填料和纖維填料。 納米尺度的增強塑料在汽車和包裝業已經市場化,盡管 利潤不是太高

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納米復合含能材料的研究進展 納米復合含能材料的研究進展 納米復合含能材料的研究進展

納米復合含能材料的研究進展

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納米復合含能材料的研究進展 4.7

綜述了納米復合含能材料的研究進展,通過對不同種納米復合含能材料的制備工藝、力學性能、化學性能的分析,說明納米復合含能材料能有效地降低炸藥的感度,提高力學性能、安全性能和穩定性,改善其表面形貌、流散性和包覆效果。同時指出了納米復合含能材料在制作工藝、應用推廣、技術支持上存在不足;對其穩定性、相容性、性能表征和反應機理等方面的研究有待進一步探索。

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抗菌PVC納米復合材料的制備 抗菌PVC納米復合材料的制備 抗菌PVC納米復合材料的制備

抗菌PVC納米復合材料的制備

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抗菌PVC納米復合材料的制備 4.7

利用鈦酸酯偶聯劑對zno/ag納米抗菌劑改性處理,將改性后的抗菌劑與聚氯乙烯(pvc)均勻混合后混煉壓片,制得抗菌pvc納米復合材料。研究了zno/ag納米抗菌劑的分散工藝,并對抗菌pvc復合材料的抗菌性能及力學性能進行了評價。結果表明:改性后的zno/ag納米抗菌劑沉降率由94.0%減小到0.4%,親油性和穩定性提高;抗菌pvc復合材料對大腸桿菌的抗菌率達99%以上,其拉伸強度和斷裂伸長率隨抗菌劑添加量的增加均呈先增后降的趨勢。

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納米復合塑料演義 納米復合塑料演義 納米復合塑料演義

納米復合塑料演義

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納米復合塑料演義 4.7

李強博士在"納米蒙脫土復合材料"研究與應用方面已積累了豐富的理論與實踐經驗,其學術思路具有獨創性;其應用具有普遍性;研究成果在國內居于領先地位。他發明的"pu專用納米交聯劑"實踐證明對提高pu彈性體動態力學性能、降低內生熱有顯著的效果。可以預測,該項技術對提高pu彈性體耐熱性和力學性能也會有明顯效果。該項技術在pu高速膠輪、高速膠輥、汽車輪胎、紡織摩擦片以及耐高溫tpu、熔紡氨綸和水性pu等領域預計均具有實際應用價值,是一項值得推廣的新技術。本刊刊登的李博士"納米復合塑料演義"一文,采用深入淺出又形象化的方式闡明納米復合材料的特征、關鍵因素、成型機理及應用,無疑對讀者深入正確理解"納米復合材料"會有大的啟迪和幫助,值得一讀。

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納米復合涂料 納米復合涂料 納米復合涂料

納米復合涂料

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納米復合涂料 4.5

201502032丙烯酸樹脂/斑脫土納米復合涂料的透氣性和形態學研究[刊,英]/choudalakis,g.等//progressinorganiccoatings.-2014,77(4).-845~852在丙烯酸聚合物樹脂中加入親水性斑脫土納米片,制備了納米復合涂料。分析了水性懸浮液在涂膜制備和固化過程中納米片的分散機理。采用x-射線衍射法檢驗了涂膜的形態功能特征及剝落程度,研究

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納米復合材料 納米復合材料 納米復合材料

納米復合材料

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納米復合材料 4.6

美國佐治亞理工學院的一個研究團隊曾因制造第一款自充電能源包或電池,榮列國際知名英國科學網站《物理世界》“2012年度十大科學突破”,日前在此基礎上,他們通過在電池的壓電材料里添加納米顆粒形成納米復合材料,大幅提升了電池的充電效率和存儲容量。相關改進自主充電電池的論文刊登在最新一期的《納米技術》上。

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納米復合材料 納米復合材料 納米復合材料

納米復合材料

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納米復合材料 4.4

美國佐治亞理工學院的一個研究團隊曾因制造第一款自充電能源包或電池,榮列國際知名英國科學網站《物理世界》“2012年度十大科學突破”,日前在此基礎上,他們通過在電池的壓電材料里添加納米顆粒形成納米復合材料,大幅提升了電池的充電效率和存儲容量。相關改進自主充電電池的論文刊登在最新一期的《納米技術》上。

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納米復合涂料 納米復合涂料 納米復合涂料

納米復合涂料

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納米復合涂料 4.7

201212041含納米粒子的多功能納米涂料,納米涂層及所涂覆的基材:us2012-135211[美國專利申請公開]/美國:universityofcincinnati(angelopoulos,anastasios).-2012.05.31.-6頁.-2008/259205(2008.02.05);ipcb32b7/02

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納米復合涂料 納米復合涂料 納米復合涂料

納米復合涂料

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納米復合涂料 4.7

201209045耐候性優異的不含有機物的納米二氧化硅涂料及其應用方法:jp2012-41492[日本專利公開]/日本:cosmaasocieco..ltd.(onishi,jun等).-2012.03.01.-11頁.-2010/185882(2010.08.23):ipcc09di/00納米二氧化硅涂料由平均粒徑≤50nm的納米二氧化鈦粉體和溶劑混合而得漿狀混合物,并用溶劑將該混合物稀釋而制得。其應用方法包括涂料的施工以及干燥條件,干燥溫度≥100℃。

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王銘

職位:安全監理工程師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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