PE蜡黑色PF(南充资讯)
利用制盐卤水和石灰合成低(水化)碱性MgO粉体,再与秸杆、卤水复合制成秸杆胶凝复合材料,研究碱性对这种复合材料结构与性能的影响.结果表明:控制沉淀反应终点pH10.0,可保证MgO粉体具有较低的水化碱性;强碱性(pH12.0)对秸杆纤维有较强的侵蚀作用,对其复合材料的凝结和力学性能有较大的影响;低碱性(pH10.0)镁氯胶凝材料与秸杆纤维有良好的适应性;随着秸杆纤维掺量的,复合材料的孔隙率,抗折、抗压强度下降,尺寸较小、较大的秸杆纤维分别对复合材料抗折、抗压强度的影响较为明显.
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为了研究沥青混凝土疲劳中的非线性特性,对沥青混合料小梁试件进行疲劳试验,试验时考虑温度、应力比与加载间歇时间等因素.根据试验结果,对损伤因子与临界损伤因子进行了分析,通过ExpAssoc函数拟合了以各试验条件为参数的损伤因子本构方程.研究发现沥青混合料临界损伤因子与疲劳寿命之间存在单对数的线性关系;通过回归分析了二者之间的函数关系式.
1.供应ABS奇美防火阻燃级PA-765(高流动),PA-765A(高流动),PA-765B(中冲)PA-766(高冲);耐候级耐热耐光性PA-764;耐热级耐光性PA-764B;
2.供应ABS奇美耐热级PA-777B,超耐热级777D, 超高耐热级PA-777E;
3.供应ABS奇美PA-758级;
4.供应ABS奇美PA-727电镀级; PA-763, 阻燃性能;
5.供应ABS奇美PA-737食品级;
6.供应ABS奇美PA-757通用级;
7.供应ABS奇美一般级PA-747S、PA-707、PA-717C、PA-709;
8.供应ABS奇美高抗冲级PA-746、PA-747(帽、摩托车挡版、鞋后跟、雪地运动用品等);
9.供应ABS奇美高钢性级PA-757K、PA-707K;PA-707(钛白)
10.供应ABS三星防火级 VE-0860T、VH-0816T; 0810T,
11.供应ABSLG超高耐热级XR-409H(耐高温耐热性产品:电器产品、汽车引擎配件) ;
12.供应ABSLG级TR-557(高冲击性)、TR-557i(高抗冲)、TR-558AI(度) ;
13.供应ABSLG耐热级XR-401,404N;阻燃级AF-312C(UL 90 V-0); 312A,312B,312C,557,558,HF-3
14.供应ABS美国GE防火级FR15U-NA1000;
15.供应ABS东丽700、100;级920;
16.供应ABS油墨化工级TI-300、TI-500;
17.供应ABS电气化学:级TH-21、CL-301、TP-801;耐热高刚性TE-20;高抗冲TE-30,GR-2000;TH-9S; 德国朗盛: P2H-AT、抗静电性;P2MC、可电镀;
18.供应ABS沙伯基础防火抗紫外线G366;
19.供应ABS德国巴斯夫通用型GP-22.H110;
20.供应ABS泰国石化高光高冲GA850;
21.台化 高光泽ABS:AG12A1、AG15A1、AG15A2、AG15E1;22.台化 高韧性ABS:AG12A3、AG15A3、AG15E3、AF3535;23.台化 黑色粒ABS:AG12AJ、AG15AJ
PE蜡黑色PF(南充资讯)通过黏度、拉伸、马歇尔、车辙和低温弯曲试验分析了掺2%~10%(分数)橡胶粉的改性环氧沥青及其混合料的性能.结果表明:掺橡胶粉后,改性环氧沥青的容留时间略有缩短,断裂延伸率有所,其中掺6%橡胶粉的改性环氧沥青断裂延伸率可达261%;与普通环氧沥青混合料相比,掺2%,4%,6%橡胶粉的改性环氧沥青混合料其高温性能良好,低温脆性均有所,且掺4%,6%橡胶粉的改性环氧沥青混合料低温强度较高、变形能力.
采用总有机碳分析仪TOCMultiN/C3100,通过石膏含量和形态,考察可溶性SO42-对聚羧酸系超塑化剂在水泥颗粒表面吸附行为的影响.结果表明:随着石膏含量的,可溶性SO42-,超塑化剂在水泥上的吸附量和吸附率则逐渐;不仅不同形态的石膏对超塑化剂的吸附行为有一定影响,而且形态相同、种类不同的石膏对超塑化剂的吸附行为也有一定影响.提出了可以通过减SO42-的量来改变水泥和聚羧酸系超塑化剂之间吸附量的建议.
利用自行研制的粗集料形态特征研究(MASCA),采用数字图像处理技术,提出了以轴向系数与圆度这2个指标来表征粗集料的二维形状特征.研究表明:随着集料粒径的大,其轴向系数呈下降趋势,岩性特征与集料的轴向系数间并无密切关联.卵石颗粒的圆度显著地接近于1,石灰岩、花岗岩、玄武岩和安山岩这4种集料的岩性特征对其圆度影响不大.
采用原位聚合成了水泥基材料自修复用脲树脂/环氧树脂(UF/E)微,利用电化学阻抗谱和渗流结构参数检测、评价了该微的自修复效果,总结了渗流结构中迂曲度T和水力半径rh在不同自修复温度、自修复龄期、微参数时的变化规律,同时,分析了UF/E微在水泥基体中发挥自修复作用的机理.