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文章来源:kaitezhang
发布时间:2024-11-17 14:55:30
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在研究中使用了两种计算机模型。种模型根据聚合物的分子结构计算出聚合物的流动方式,第二种模型则对此类分子可能构成的形状出预测。来自利兹大学数学学院的DanielRead是此项研究的负责人。他说:“塑料在我们每个人的日常生活中得到了广泛的使用,但直到今天,塑料的生产过程仍未为人所熟知。这一突破性的进展意味着今后我们能提高新塑料的生产效率并为其赋予特定的用途,这对整个行业和环境都是有益的。”微尺度聚合物项目由杜伦大学研究院副院长TomMcLeish牵头。
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树脂类:环氧树脂、 树脂、酸树脂、松香树脂、酚醛树脂、聚酯树脂、聚乙树脂、石油树脂,不饱和树脂、萜树脂、马来酸树脂、聚酰胺树脂、失水苹果酸树脂、聚氨酯树脂、氨基树脂、呋喃树脂、脲醛树脂、氯醋树脂、聚氯乙糊树脂、PVC树脂粉、卡波树脂、聚四氟乙树脂、达玛树脂。亚克力树脂、氯醚树脂、氟碳树脂、ACR树脂、马林酸树脂、ABS树脂、离子树脂、UV树脂、松香 酯、玻璃钢树脂、风电叶片树脂、HPE树脂、增粘树脂、等各种过期库存树脂。
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ORNL和UTK的研究人员:lexeiSokolov特别指出,该团队正在努力验证纳米粒子尺寸的缩小会对聚合物纳米复合材料的力学性能产生不利影响。研究人员表示:“纳米颗粒的尺寸,我们预计这不会影响纳米复合材料的性能或劣化,确实给了我们惊喜。”研究人员研究到的并不是的纳米粒子尺寸,而是相信他们会发现的。相反,他们发现,真正的小纳米颗粒使他们能够看到全新的属性。纳米颗粒改变聚合物复合材料的发展在左侧,小纳米颗粒粘附到与纳米颗粒本身大小相同大小的聚合物链段;这些相互作用产生聚合物纳米复合物,其更容易,因为纳米颗粒快,快速使材料变得粘稠。
在研究中使用了两种计算机模型。种模型根据聚合物的分子结构计算出聚合物的流动方式,第二种模型则对此类分子可能构成的形状出预测。来自利兹大学数学学院的DanielRead是此项研究的负责人。他说:“塑料在我们每个人的日常生活中得到了广泛的使用,但直到今天,塑料的生产过程仍未为人所熟知。这一突破性的进展意味着今后我们能提高新塑料的生产效率并为其赋予特定的用途,这对整个行业和环境都是有益的。”微尺度聚合物项目由杜伦大学研究院副院长TomMcLeish牵头。
染料类:还原染料、分散染料、酸性染料、直接染料、活性染料、阳离子染料、碱性染料、弱酸染料、硫化染料、中性染料、皮革染料、皮毛染料等各种国产进口染化料
颜料类:酞青蓝、酞青绿、大红粉、立索尔大红、耐晒颜料、黄丹、 、氧化铁黄、氧化铁红、中铬黄、柠檬黄、 黄、透明颜料、荧光颜料、橡胶大红、金光红、 胺红、钼铬红黄、油溶红、群青、色粉、色酚、色基、色淀、色源、镉红、塑料颜料、橡胶颜料、珠光粉、铜金粉、铝银粉、铝银浆、等各种有机无机化工颜料。kaitezhang
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树脂类:环氧树脂、 树脂、酸树脂、松香树脂、酚醛树脂、聚酯树脂、聚乙树脂、石油树脂,不饱和树脂、萜树脂、马来酸树脂、聚酰胺树脂、失水苹果酸树脂、聚氨酯树脂、氨基树脂、呋喃树脂、脲醛树脂、氯醋树脂、聚氯乙糊树脂、PVC树脂粉、卡波树脂、聚四氟乙树脂、达玛树脂。亚克力树脂、氯醚树脂、氟碳树脂、ACR树脂、马林酸树脂、ABS树脂、离子树脂、UV树脂、松香 酯、玻璃钢树脂、风电叶片树脂、HPE树脂、增粘树脂、等各种过期库存树脂。
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ORNL和UTK的研究人员:lexeiSokolov特别指出,该团队正在努力验证纳米粒子尺寸的缩小会对聚合物纳米复合材料的力学性能产生不利影响。研究人员表示:“纳米颗粒的尺寸,我们预计这不会影响纳米复合材料的性能或劣化,确实给了我们惊喜。”研究人员研究到的并不是的纳米粒子尺寸,而是相信他们会发现的。相反,他们发现,真正的小纳米颗粒使他们能够看到全新的属性。纳米颗粒改变聚合物复合材料的发展在左侧,小纳米颗粒粘附到与纳米颗粒本身大小相同大小的聚合物链段;这些相互作用产生聚合物纳米复合物,其更容易,因为纳米颗粒快,快速使材料变得粘稠。
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