熔体拉伸HDPE/POE共混流延膜的结构与性能

来源 :广东工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ankeng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
Sn–58Bi合金因其具有低熔点,较好的润湿性能和抗蠕变性能,是低温无铅钎焊的理想材料。然而由于Bi呈硬脆性,在Bi含量较高的情况下,Sn–Bi系焊料合金塑性较差,使Sn-58Bi焊丝的制备相当困难,而抗热疲劳能力不足的问题,也引起人们对焊点可靠性的担忧。本文采用自主设计的下引连续铸造方法,制备直径为8 mm的Sn–(58–x)Bi–x Cu/P/Ni合金杆材,通过微合金化改善Sn–58Bi焊丝的
Cu-Ni-Sn合金是一种典型的调幅分解强化型合金,因其具有高的强度和高的弹性,且在耐磨性、导电导热性和高温使用稳定性等多方面表现优异,被广泛应用于电子信息工业、机械制造及精密仪器仪表等领域。目前,国内外研究学者为提高Cu-Ni-Sn合金性能和明晰其相变过程及相变机理作了大量的试验研究,但少有学者在Ni/Sn含量变化对Cu-Ni-Sn合金时效过程的热力学与动力学的影响方面作深入探究。基于上述存在的
Cu-Ni-Mn-P合金作为一种新型的时效型四元铜合金,具有高强度、高弹性等优异性能,被广泛应用于精密仪表内的弹性元件以及各类继电器用电弹簧,接触弹簧,各类插拔件、膜片、膜盒和弹簧管等。目前对于Cu-Ni-Mn-P合金的研究很少,主要集中在析出相的种类和结构等方面。然而,对于合金中所加入的Ni、Mn元素含量对合金组织性能的影响和作用还没有全面和系统的研究,这就限制了合金的进一步开发和使用。本文在C
熔盐电解法是生产稀土金属及其合金最常用的方法之一,研究与实践证明,电解槽内物理场,如流场、电场等对于实际工艺生产的稳定性、产品的质量及生产效率都至关重要。为此,本论文使仿真计算软件Comsol,模拟稀土电解槽内的电场、温度场以及流场,寻找合适的物理场耦合方法,计算物理场之间的相互影响,得出更加符合实际生产的物理场分布情况,最后对实际生产中的电解槽进行温度测量,以此来验证本文对温度场仿真计算的准确性
稀土元素都具有较高的经济价值,随着如今科技的高速发展,在新材料、新能源等领域的应用逐渐广泛,世界各国对稀土资源的需求日益增长,已经成为各国的战略资源。因此对于稀土矿的开采与利用国内外的学者已经做了大量的研究,在原地浸矿工艺流程中得出了很多有益的结论,但目前的原地浸矿技术依然存在浸出周期长、回收率不高等问题,对于稀土产业可持续性发展有所制约。而考虑到原地浸出工艺的原理,浸出过程就是化学反应参与,同时
随着锡矿物资源的大规模开采利用,我国锡矿物品位不断降低,供应压力逐步增大。从含锡二次资源回收金属锡是缓解锡矿物供应压力的有效策略。由于含锡二次资源来源广、组成复杂,回收获得的粗锡杂质种类多、含量波动大,采用传统火法精炼存在流程长、能耗大、成本高的缺点。因此,在含锡二次资源回收过程中,一般采用电解精炼对粗锡进行除杂提纯。在锡电解精炼过程中,由于Sn(Ⅱ)容易氧化水解产生锡胶,导致电解液Sn(Ⅱ)贫化
离子吸附型稀土是21世纪重要的战略资源,广泛应用于装备制造、电子信息、新能源、航空航天以及武器制造等高精尖技术领域,极具稀缺性和不可替代性。赣南素有“稀土王国”之称,但因经济利益的驱使,赣南稀土矿区存在非法开采、滥采滥挖现象,不仅导致稀土资源的损失,还产生了严重的环境污染、水土流失等生态问题。离子吸附型稀土矿区一般位于偏远山区、道路曲折、山高林密,且矿点分布较为分散,其分布特点导致稀土开采监测成本
随着露天矿的大力开采,运输路面的粉尘污染日益严重,目前多数矿山仍仅采用洒水抑尘,路面扬尘的危害性始终没有消除。伴随着抑尘剂的进一步发展,高效与环保将是其未来的主要发展趋势。针对洒水抑尘的缺陷及现有抑尘剂存在的抑尘效率、成本、用水量等问题,本文选择了泡沫抑尘剂的配制与性能研究,研究成果可为泡沫抑尘剂的配制提供理论依据,为降低露天矿山运输路面扬尘提供技术指导,对于保护自然生态环境有着重要的实际意义。本
桥梁伸缩缝锚固区混凝土,由于经常受到车辆冲击及疲劳作用而成为易损部位,钢纤维的掺入能够显著提高其抗冲击及耐疲劳性能。本文研究依托于北京市市政四建设工程有限责任公司委托的科技项目“高韧性混凝土在桥梁伸缩缝中的应用研究”,以不同目标对钢纤维混凝土配合比进行优化并比较它们的抗冲击、耐疲劳性能差异。本文的主要工作内容及结论如下:(1)根据工程需求配制钢纤维混凝土,并对比普通混凝土,结果表明:钢纤维在混凝土
随着电磁技术的高速发展和各类电子产品的普遍使用,不同频段的电磁波充斥着人们的生存空间,引起了严重的电磁污染,对社会的发展和人们的身体健康带来了严重的伤害。微波吸收材料能有效地缓解电磁污染问题。因此,本文以传统的FeSiCr软磁材料作为研究对象。该类材料具有磁损耗和介电损耗共存的特点,并且价格便宜、原料丰富。本文从FeSiCr磁性纳米颗粒的成分和结构调控出发,为达到微波吸收材料的质轻、吸收强、厚度薄