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也比較成熟’,這里不再贅述將納米材料與工程塑料相復合可制得工程塑料/納米粒子復合材料該類復合材料可將工程塑料的各項優異性能與納米材料的一槳特異性質如導電性、導磁性、電磁波吸收性等完美地結合,從而獲得性能更加優異、價格更加合理、應用領域更多的一類新型材料_2.1工程塑料/納米粘土復合材料L4一“」將聚合單體或聚合物分子與粘土、云母等層間距為納米級的層狀無機物復合,不僅可形成“嵌入納米復合材料”,而且可使片層物均
優越性。筆者現對MC尼龍的應用情況進行綜述。1醫療領域天津大學[4]將玻璃纖維增強的MC尼龍用于固定骨折部位,從而取代傳統的熱固性材料和鋼筋,其優點在于避免了生物排斥和再骨折。MC尼龍還可用于整形外科移植[5]、導尿管、修復術[6]等領域。由于MC尼龍具有極好的生物相容性、可加工性、化學穩定性、單體粘度低等優點,受到醫學界的廣泛關注。2機械設備MC尼龍可用于制造齒輪、襯套、軸承、軸瓦、閥座、墊圈、泵轉子、葉輪、
PEEK聚醚醚酮齒輪力天,真誠到永遠PEG為添加劑,二甲基乙酰胺(DMAC)為溶劑,采用紡絲及浸沒沉淀相轉化法制備了聚砜中空纖維膜。當PEG與DMAc的質量比為35/45,空氣間隙為5cm時,膜的綜合性能最好,其純水通量為129.0L/(m2·h),牛血清白蛋白截留率為96.8%,孔隙率為75.5%,拉伸強度為5.01MPa。側鏈末端為磺酸根基團的磺化改性聚砜中北大學[91]采用兩步一鍋法,在聚砜(PSF)主鏈上鍵聯了末端基為磺酸根基團的側鏈,獲得了疏水主鏈與磺酸根基團“微相分離”結構的磺化
徑前3階固有頻率及相應主振型,為結構的動態優化設計提供了可靠的理論基礎。唐勇[12]等人建立了漸開線齒輪的精確模型,分析了齒輪參數對固有振動特性等的影響,所得結論反映了齒輪的動力學性能,為振動響應求解做了必要的準備。李杰等人用非線性模態法分析了高速旋轉狀態下的齒輪,同時也進行了靜止狀態下的模態分析,將兩次模態分析得到的齒輪低階固有頻率和主振型進行比較分析后所得結果對系統進行噪聲控制以及圍繞動力學對系統
PEEK聚醚醚酮齒輪力天,真誠到永遠BPA共混物。當HBPA含量為0.5%時共混物拉伸強度;當其含量為1%時,斷裂伸長率和缺口沖擊強度;當其含量為1.5%時,共混物的LOI達到28.4%。高強度阻燃導電尼龍材料中國兵器工業集團第五三研究所[21]以炭黑(CB)及碳纖維(CF)為復合導電填料,配合溴系或磷系阻燃劑,以GF為增強劑,制備了高強度阻燃導電PA66材料。當導電填料中CB與CF質量比為2/8、導電填料質量分數為10%,紅磷母粒質量分數為12%、GF質量分數為40%時,材料的阻燃