聚甲醛论文_王天琪,杨鼎宜,谈永泉,范志勇

导读:本文包含了聚甲醛论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:聚甲醛,纤维,性能,玻纤,纺丝,热稳定性,正交。

聚甲醛论文文献综述

王天琪,杨鼎宜,谈永泉,范志勇[1](2019)在《混凝土用聚甲醛纤维的耐碱性能研究》一文中研究指出根据不同的水泥碱度设计了6种pH值的NaOH溶液对聚甲醛纤维(POM纤维)进行加速老化试验,同时用基准水泥上层清液做POM纤维的常温浸泡试验,通过测试浸泡前后纤维的直径和强度探究了POM纤维的耐碱性能,并对不同浸泡环境、不同浸泡时间下的纤维进行了微观形貌分析和红外测试,找出了不同浸泡条件下的时间对应关系。试验结果表明,POM纤维在两种浸泡环境下,随着时间的延长,直径逐渐增加,强度减小,POM纤维在pH=14的NaOH溶液中加温浸泡6 h相当于在基准水泥上层清液中常温浸泡28 d。POM纤维的腐蚀是一个逐层腐蚀的过程,碱溶液最先腐蚀纤维表面和内部杂质,其次腐蚀结构缺陷部分,发生C-O-C和CH_2基团位移,导致纤维力学性能下降,但POM纤维整体结构骨架并没有受到严重腐蚀,具有较好的耐碱性能。(本文来源于《混凝土与水泥制品》期刊2019年12期)

李刚健,姚强,张利军,胡琳,袁炜[2](2019)在《增容剂对玻璃纤维增强聚甲醛力学性能的影响》一文中研究指出采用熔融共混法,以二苯基甲烷二异氰酸酯(增容剂A)或硅烷偶联剂(增容剂B)为增容剂,在其用量为10份(质量),挤出机筒体各段温度为185~200℃的条件下,制备了聚甲醛-玻璃纤维-增容剂复合材料。结果表明:聚甲醛-玻璃纤维共混物的力学性能较聚甲醛有所下降,玻璃纤维增强效果不佳。添加增容剂可以改善玻璃纤维增强聚甲醛复合材料的性能,增容剂A使复合材料的刚性和强度显着提高;增容剂B则提高了复合材料的刚性,而韧性有所降低。(本文来源于《石化技术与应用》期刊2019年06期)

曾毅成,闵明华,王鲁民,李颖[3](2019)在《聚甲醛改性研究进展》一文中研究指出介绍了聚甲醛(POM)的结构、性能及其应用领域,简要概述了POM的各种改性机理,包括封端、共混方法提高POM热稳定性能的机理,无机粒子、弹性体、纤维提高POM力学性能的机理,聚合物、无机纳米粒子提高POM摩擦磨损性能的机理,成核剂提高POM结晶性能的机理,着重论述了近几年不同类别改性剂对POM在热稳定性能、力学性能、摩擦磨损性能、结晶性能四个方面的改性研究进展及研究成果,最后总结和展望了POM改性的研究方向。(本文来源于《工程塑料应用》期刊2019年11期)

王楠[4](2019)在《铁碳微电解法对聚甲醛废水的预处理研究》一文中研究指出聚甲醛废水是在以甲醇为原料生产甲醛、叁聚甲醛、聚甲醛过程中产生的,其pH低,水质波动大,可生化性差,是一种难处理的煤化工废水。采用铁碳微电解预处理,以铁屑-活性炭粉末为反应材料,研究铁碳质量比、反应时间、反应pH值对聚甲醛废水有机物去除效果的影响,反应pH为4,停留时间为2h,铁碳比为2:1。CODcr为3082mg/L,去除率能够达到35%,由于反应过程中消耗H+,pH会上升到4.71。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年31期)

韩元培,冷栋云,何志强[5](2019)在《聚甲醛生产中甲醛工艺的优化与选择》一文中研究指出介绍了聚甲醛生产中甲醛制备生产工艺,通过优化空气预热器管线、风机控制回路、循环水管线,以及对风机进行节能改造和系统操作优化,结果表明,甲醛制备系统吨甲醛的甲醇单耗降低39kg、用电单耗降低40kW·h、脱盐水用量减少387kg,甲醛浓度提高至48%,节能降耗效果显着。(本文来源于《化肥设计》期刊2019年05期)

张彩霞[6](2019)在《玻纤增强共聚甲醛MC90产品的研究与制备》一文中研究指出MC90是共聚甲醛装置上的主要产品,具有耐磨、耐热、耐冲击和耐化学性等优良性能。但在一些特殊环境中,其强度不能满足高强度产品要求。为了提高MC90产品的强度,以MC90产品为基础料,利用玻璃纤维进行增强改性研究,在相容剂A作用下,玻璃纤维提升了共聚甲醛MC90产品的强度和热变形温度,强度增大了一倍,热变形温度提高60~68℃了达到了增强改性MC90的实验目标。(本文来源于《广州化工》期刊2019年20期)

丁楚雄,李笃信,张晨铭,卢仁伟,杨忠臣[7](2019)在《聚甲醛基17-4PH不锈钢喂料流变性能的研究》一文中研究指出采用PH-7D毛细管流变仪分析3种流动助剂对聚甲醛基17-4PH不锈钢喂料流变性能的影响。结果表明,3种喂料均为假塑性流体,喂料的流变性能与流动助剂的选取有关,且在温度185℃、剪切速率965/s的条件下,聚甲醛基粘结剂体系中加入流动助剂PTHF的喂料,其非牛顿指数n、黏流活化能E和综合流变学因子αSTV分别为0.387、21.49 kJ/mol、2.364×10~(-4),具有更佳的综合流变性能。(本文来源于《粉末冶金工业》期刊2019年05期)

刘玉[8](2019)在《基于DOE方法高性能玻纤增强聚甲醛的工艺设计》一文中研究指出为获得高性能的玻纤增强聚甲醛(POM)材料,通过开展正交实验设计(DOE)部分因子实验,对影响材料的拉伸强度、弯曲强度和缺口冲击强度的加工工艺条件进行优化设计,确定最优的螺杆组合、挤出温度、螺杆转速、喂料速度四个加工工艺参数,从而获得一种高性能的玻纤增强POM复合材料。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年09期)

陈倩影,高宇,黄光竟,张梦梦,陆露[9](2019)在《改性椰壳纤维填充聚甲醛复合材料的摩擦磨损性能研究》一文中研究指出采用未改性及经过氢氧化钠(NaOH)和3-氨基丙基叁乙氧基硅烷(KH550)协同改性的椰壳纤维填充聚甲醛(POM),通过注塑成型工艺制备椰壳纤维/POM复合材料。借助傅里叶变换红外光谱(FTIR)和热重分析(TG)对比测试改性前后椰壳纤维的化学结构和热稳定性,使用摩擦磨损试验机测试纯POM及改性前后椰壳纤维/POM复合材料的摩擦磨损性能,并通过扫描电镜(SEM)观察磨损表面形貌并分析磨损机理。结果表明,NaOH和KH550协同改性能有效改善椰壳纤维与POM的界面相容性,其中填充量为5%的改性椰壳纤维/POM复合材料的干滑动摩擦因数为0.15,磨损率较纯POM下降了70%,耐磨性显着提高,磨损机理主要为疲劳磨损。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年09期)

李建华,杨胜林,汪晓东[10](2019)在《聚甲醛纤维的一步法制备及其性能研究》一文中研究指出采用自制的熔融纺丝一体化设备,使用不同熔融指数的聚甲醛的共混料为原料,通过DSC、TGA等测试以及纺丝工艺过程的分析,得出了最佳的原料配比和熔融纺丝工艺。研究了牵伸倍数对聚甲醛纤维拉伸强度的影响,结果表明:在10倍牵伸下,可以制备出拉伸强度为6.2 cN/dtex的聚甲醛纤维。(本文来源于《合成纤维》期刊2019年09期)

聚甲醛论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

采用熔融共混法,以二苯基甲烷二异氰酸酯(增容剂A)或硅烷偶联剂(增容剂B)为增容剂,在其用量为10份(质量),挤出机筒体各段温度为185~200℃的条件下,制备了聚甲醛-玻璃纤维-增容剂复合材料。结果表明:聚甲醛-玻璃纤维共混物的力学性能较聚甲醛有所下降,玻璃纤维增强效果不佳。添加增容剂可以改善玻璃纤维增强聚甲醛复合材料的性能,增容剂A使复合材料的刚性和强度显着提高;增容剂B则提高了复合材料的刚性,而韧性有所降低。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

聚甲醛论文参考文献

[1].王天琪,杨鼎宜,谈永泉,范志勇.混凝土用聚甲醛纤维的耐碱性能研究[J].混凝土与水泥制品.2019

[2].李刚健,姚强,张利军,胡琳,袁炜.增容剂对玻璃纤维增强聚甲醛力学性能的影响[J].石化技术与应用.2019

[3].曾毅成,闵明华,王鲁民,李颖.聚甲醛改性研究进展[J].工程塑料应用.2019

[4].王楠.铁碳微电解法对聚甲醛废水的预处理研究[J].科技创新与应用.2019

[5].韩元培,冷栋云,何志强.聚甲醛生产中甲醛工艺的优化与选择[J].化肥设计.2019

[6].张彩霞.玻纤增强共聚甲醛MC90产品的研究与制备[J].广州化工.2019

[7].丁楚雄,李笃信,张晨铭,卢仁伟,杨忠臣.聚甲醛基17-4PH不锈钢喂料流变性能的研究[J].粉末冶金工业.2019

[8].刘玉.基于DOE方法高性能玻纤增强聚甲醛的工艺设计[J].塑料工业.2019

[9].陈倩影,高宇,黄光竟,张梦梦,陆露.改性椰壳纤维填充聚甲醛复合材料的摩擦磨损性能研究[J].塑料工业.2019

[10].李建华,杨胜林,汪晓东.聚甲醛纤维的一步法制备及其性能研究[J].合成纤维.2019

论文知识图

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