首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 734 毫秒
1.
目的旨在向聚乙烯醇(PVA)中添加氧化石墨烯(GO)制成纳米复合材料,以提高PVA的阻隔性能,首先采用改进的Hummers方法成功制备了GO,然后采用溶液浇涂法分别制备PVA薄膜、镀层结构和均匀分散型PVA/GO复合薄。TEM观测表明GO在PVA中均匀分散。透气性测试结果表明添加填料GO后,PVA的阻隔性能有明显改善,主要是因为GO的增加增大了气体在复合薄膜中的渗透路径。  相似文献   

2.
动向     
《中国海关》2011,(12):60-60
非洲 双向拉伸聚丙烯薄膜市场向好 非洲双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜市场存在巨大商机,但要开发这一市场.还需克服诸多困难.目前非洲BOPP薄膜的年产能为7万吨,而市场的年需求量达18万吨、非洲目前有12亿人,  相似文献   

3.
5月18日,由常州二维碳素科技有限公司联合江南石墨烯研究院开发的国内首条年产3万平方米石墨烯薄膜生产线正式投产,标志着我国石墨烯薄膜产业化迈出了关键性的一步.此项目将大大改变我国对透明导电薄膜材料,长期大量依赖国外供应商的局面. 石墨烯将带来新材料领域的革命性变革.自2004年,单层石墨烯从块体石墨分离出来以后,它就以非常独特的性质引起学术界和工业界的高度重视.由于其优越的电学、热学、机械性能,已经引起国际学术界和产业界的巨大研发热情.单层碳原子的石墨烯作为最薄材料,是导电、导热最好,比表面积最高的材料,同时又具有极高的机械强度和柔韧性,以及良好的透光性.因此,石墨烯材料在触控、显示、储能、电子、复合材料等领域,尤其是石墨烯薄膜作为透明导电电极在触控显示领域有着广阔的应用前景.  相似文献   

4.
本报讯(记者王小龙)据美国物理学家组织网6月21日(北京时间)报道,美国北伊利诺伊大学的科学家在6月出版的《材料化学》杂志上发表论文称,他们发现了一种可大规模生产石墨烯的简单方法:通过在干冰中燃烧纯金属镁的方式就能够直接将二氧化碳转化成多层石墨烯(厚度小于10个原子)。  相似文献   

5.
《化工科技市场》2009,32(11):32-32
美国PPG工业公司近日推出新产品TUFROV 4575 LFT玻璃纤维粗纱。TUFROV玻璃纤维产品是针对汽车工业和各种要求高性能复合材料的领域所设计,专门用来制造高性能长纤维增强热塑性塑料(LFT)。TUFROV 4575玻璃纤维产品在拉伸强度方面比现有的长纤维增强热塑性玻璃纤维(LFT)产品提升了20%,在抗冲击性能方面更是提升了40%。该产品与聚丙烯树脂混合可以产生最大的附着力,并能增强整个复合材料的水解稳定性。  相似文献   

6.
FA&PA新力量——PROFIBUS和PROFINET最新技术新闻发布会   总被引:1,自引:0,他引:1  
2006年9月4日,由中国PROFIBUS用户组织(CPO)和PROFIBUS国际组织(PI)共同在北京长城饭店举行了PROFIBUS和PROFINET最新技术新闻发布会。  相似文献   

7.
研究了熔体插层技术制备蒙脱土/环氧树脂杂化胶粘涂层的耐蚀性能。通过XR D分析,有机化蒙脱土可与环氧树脂获得纳米层度的杂化涂层。经过拉伸剪切实验测定,有机化蒙脱土含量影响蒙脱土/环氧树脂杂化胶粘涂层的拉伸剪切强度。通过比较,当胶粘涂层中有机化蒙脱土含量达到7%时,涂层的拉伸剪切强度最高,同时较常规复合材料胶粘涂层具有更高的拉伸剪切强度和耐蚀性能。  相似文献   

8.
无机化学     
《化工科技市场》2009,32(11):67-68
一种简单无毒制备单层石墨烯的方法 该发明涉及一种简单无毒制备单层石墨烯的方法,属无机材料化学领域。本发明的工艺过程如下:采用一定量的天然石墨粉,在强烈氧化条件下将其氧化得到氧化石墨。将所得氧化石墨分散到去离子水后,在超声机中超声处理一段时间,使氧化石墨剥落成单层的氧化石墨片,然后将其分散在二甲亚砜溶剂中。将该混合物溶液转移到反应釜中,  相似文献   

9.
双向拉伸聚丙烯薄膜又称作BOPP,其生产工艺相对比较成熟,首先使用狭长机头把高分子聚丙烯的熔体制作成厚膜,再把初成品放在专业的拉伸机中,同时调整好机器内工作环境的温度并且设定好机器的运行速度,之后从纵横两个方向对厚膜进行逐步的拉伸,最后通过对产品进行冷却或热处理或电晕、涂覆等特殊加工就完成了薄膜的制作.双向拉伸聚丙烯薄膜的厚度最难控制,为了能够精密地控制其厚度,采用产品自动测厚方法把信息反馈到控制系统,再指令调节机头螺栓从而调节唇口的方法控制双向拉伸聚丙烯薄膜的厚度.这种方式做出来的薄膜厚度可控制在±2%以内.  相似文献   

10.
《化工科技市场》2009,32(2):48-48
双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)具有优良的物理和化学特性,在电子、电器、磁记录、包装、装潢、制版印刷和感光材料等方面具有广泛的用途。自2002年以来,世界BOPET膜需求以年均5.6%速度增长,2007年需求已达到大约210万t。中亚和东亚地区,其中包括韩国、日本和中国,是目前世界上最大的BOPET薄膜生产地区和消费地区,约占总需求的46%。软包装应用BOPET薄膜已占世界需求的49%,在未来5a,这类薄膜市场预计将以年均增长率5.7%继续增长,  相似文献   

11.
《化工科技市场》2009,32(1):48-48
双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)具有优良的物理和化学特性,在电子、电器、磁记录、包装、装潢、制版印刷和感光材料等方面具有广泛的用途。自2002年以来,世界BOPET膜需求以年均5.6%速度增长,2007年需求已达到大约210万t。中亚和东亚地区,其中包括韩国,日本和中国,是目前世界上最大的BOPET薄膜生产地区和消费地区,约占总需求的46%。软包装应用BOPET薄膜已占世界需求的49%,在未来5a,  相似文献   

12.
《化工科技市场》2009,32(4):60-60
沈阳材料科学国家(联合)实验室日前在石墨烯的控制制备、结构表征与物性的研究方面取得了一系列新进展,进一步提高了化学剥离方法制备石墨烯的质量。  相似文献   

13.
用等离子增强化学气相沉积(PECVD)法,通过改变[SiH4]/[NH3:H2]的流量比沉积氮化硅薄膜。用椭偏仪测量氮化硅薄膜的厚度、折射率。研究了N型单晶硅太阳电池沉积氮化硅薄膜的电性能。  相似文献   

14.
两步酶法制备7-ACA中,采用通空气的方式考察固定化D-氨基酸化酶(DAAO)的氧化速率及制备的7-ACA的质量情况。研究发现在罐压为020Mpa、气体流量2001/h时DAAO的空气氧化速率与氧气氧化速率相等,制备的7-ACA质量不低于氧气氧化的7-ACA质量。  相似文献   

15.
信息专列     
日公司研发成全球首台彩色影像掌上电话日本京都陶瓷公司日前在东京展示了全球第一台蜂窝式彩色影像屏幕掌上电话系统(PHS)。这款新型电话配备2英寸薄膜液晶显示幕(TFTLCD)和11万像素的互补金属氧化半导体(CMOS)影像感测器,每秒可传送或接收两个画...  相似文献   

16.
为了研究污水中苯酚的降解方法,以分析模拟苯酚废水作为研究对象,分别在紫外光解、生物氧化和紫外光解/生物氧化同步耦合三种方法下进行间歇降解,结果表明:在紫外光解和紫外光解/生物氧化同步耦合方法处理苯酚时,苯酚的初始浓度越高,苯酚的降解率越低,但苯酚的降解速率越高。高浓度的苯酚对微生物有抑制作用,苯酚初始浓度为200mg/L时,生物降解的速率为50.9mg/(L·h),而苯酚初始浓度为300mg/L,400mg/L和500mg/L时,苯酚的降解速率只有39.1mg/(L·h),37.9mg/(L·h)和32.8mg/(L·h)。紫外光辐射能够降低其抑制性,苯酚初始浓度为300mg/L,400mg/L和500mg/L时苯酚的降解速率达到了43.9mg/(L·h),61.0mg/(L·h)和67.2mg/(L·h);同时也提高苯酚的矿化程度,COD去除率都达到了50%以上,最高达到了95%。  相似文献   

17.
《化工科技市场》2005,28(2):59-60
2004年12月21日从洛阳石化传来喜讯:年产2万吨双向拉伸聚丙烯薄膜装置开工试车,成功生产出合格的薄膜产品。  相似文献   

18.
《化工科技市场》2010,(6):66-66
中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室低维材料摩擦学课题组在石墨烯-非晶碳复合薄膜的制备研究方面取得新进展。据介绍,该薄膜有望作为一种新型的电极材料在高效高寿命电池、电容器和平板显示器等领域得到应用。  相似文献   

19.
硅烷偶联剂对SiC填充高温硫化导热硅橡胶性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以SiC为导热填料,制备了热硫化导热硅橡胶复合材料,研究了乙烯基三乙氧基硅烷(A-151)对硅橡胶性能的影响。结果发现,通过加入A-151提高了材料的热导率,材料的拉伸强度和断裂伸长率也得到明显的提高,材料的邵氏A硬度得到一定程度的降低。这是因为偶联剂改善了填料粒子和硅橡胶基体的相容性,增强了填料和基体的界面结合力。  相似文献   

20.
《广告大观》2006,(3):74-75
加拿大铝业(Alcan)是世界500强企业,下属加拿大铝业复合材料集团(Alcan Composites)。于1969年在德国辛根(Singen)开发并建立了世界上第一条铝塑复合板生产线。在其后的30多年里,加铝复合材料集团先后在美国、中国和巴西建立了生产基地,并一直致力于铝塑复合板的研发和应用,不断推出适合于不同用途的新产品,引领世界铝塑复合板产品的发展潮流。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号