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49 个结果
  • 简介:摘要:光催化技术的研究开始于20世纪中后期。Fujishima等在《Nature》上报道,TiO2电极可以在紫外光下进行连续的氧化还原反应,由此引发了全球学者对光催化技术的研究热潮。利用TiO2降解PCBs取得了良好的效果,为光催化降解水污染物奠定了理论基础。由于全球环境污染问题日益严重,因此,光催化剂的应用在环境科学技术领域引起了广泛的关注。通过大量的试验研究,光催化技术已被证明是一种具有强氧化能力、高处理效率、环保温和、对人体无毒的环境处理方法。

  • 标签: 光催化材料 聚合物 石墨相氮化碳
  • 简介:摘要:聚酰亚胺(PI)是一类具有优异综合性能的聚合物材料。PI 的主链包含芳香环和酰胺, 导致形成 pi-π、 p-π 和其他共聚系统之间的分子链, 有助于电子的极化和电荷转移到系统中, 本文分析了可溶性联苯聚酰胺的合成和表征作为参考。

  • 标签: 聚酰亚胺 可溶性 合成 两步法
  • 简介:摘要:耐高温热塑性聚酰亚胺是一种新型的高性能材料,其在高温环境下具有优异的性能。本文针对耐高温热塑性聚酰亚胺的结构与性能的关系进行了研究。通过化学合成方法制备了不同结构的耐高温热塑性聚酰亚胺,并对其进行了结构表征。通过热分析技术对材料的热稳定性进行了研究。通过力学测试技术对材料的力学性能进行了分析。研究结果表明,耐高温热塑性聚酰亚胺的结构与性能之间存在密切的关系,不同结构的耐高温热塑性聚酰亚胺具有不同的热稳定性和力学性能。本文的研究为耐高温热塑性聚酰亚胺的应用提供了重要的理论基础和技术支撑。

  • 标签: 耐高温 聚酰亚胺 结构与性能
  • 简介:摘要 聚酰亚胺(PI)是一类具有亚胺环的高分子有机化合物,其具有优良的热稳定性、感光性能,及物理性能。而光敏聚酰亚胺同时具有亚胺环和光敏因子时,可以作为光刻胶和电子封装胶使用,其性能优于传统的光刻胶和电子封装胶,存在较高的市场替代空间,但是国内现有的生产技术较为落后,存在无法管控好产品中金属离子含量的问题,本课题总结研究了在合成过程中降低金属离子的手段,及其在半导体相关领域的应用,为后续生产技术降低金属离子含量的难题提供更好的展望。

  • 标签: 聚酰亚胺 PI 金属离子 去除 降低 吸附
  • 简介:摘要:聚酰亚胺类聚合物是一种高性能的材料,其在涂层中的应用研究备受关注。本文综述了聚酰亚胺类聚合物的合成方法及其在涂层中的应用进展。主要包括了聚酰亚胺类聚合物的制备方法,介绍了聚酰亚胺类聚合物在涂层中的应用,如耐高温涂层、耐磨损涂层、导电涂层等。本文对于深入研究聚酰亚胺类聚合物在涂层中的应用具有指导意义,也为相关领域的研究提供了参考。

  • 标签: 聚酰亚胺类聚合物 聚合物合成 涂层应用
  • 简介:摘要:碳纤维增强热塑性聚酰亚胺复合材料是一种具有优异性能的高性能材料,广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。成型工艺是影响该复合材料性能的重要因素之一。本文摘要将重点关注成型工艺对碳纤维增强热塑性聚酰亚胺复合材料性能的影响,并探讨相关的研究成果和结论。通过对成型工艺参数的调控和优化,可以有效改善复合材料的力学性能、热性能和耐化学腐蚀性能等方面。同时,成型工艺还对复合材料的界面结构和微观结构有着重要影响,进而影响其力学性能和耐久性能。因此,深入研究成型工艺对碳纤维增强热塑性聚酰亚胺复合材料性能的影响,对于优化材料性能、提高工程应用效果具有重要意义。在本文中,我们将综合分析和总结相关研究成果,为进一步研究和应用碳纤维增强热塑性聚酰亚胺复合材料提供有益的参考和指导。

  • 标签: 成型工艺 碳纤维增强热塑性聚酰亚胺复合材料 性能
  • 简介:摘要:双氟磺酰亚胺锂是一种重要的化学品,具有广泛的应用前景。本研究旨在开发一种简单、高效且可扩展的制备方法,并对其进行全面的表征。我们选择商业氟磺酰亚胺和锂盐作为起始物,经过预处理和纯化,利用合成反应成功合成了双氟磺酰亚胺锂。通过优化反应条件和纯化工艺,获得了高纯度的产物。我们对样品进行了热稳定性、溶解性和电化学性能等方面的测试和评估。实验结果表明,制备的双氟磺酰亚胺锂具有良好的热稳定性、溶解性和电化学性能,且能够溶解于常见的有机溶剂中。这些特性为其在电池等领域的应用提供了坚实的基础。本研究为制备高纯度的双氟磺酰亚胺锂提供了一种简单有效的方法,并为其进一步的应用研究提供了重要的参考依据。

  • 标签: 双氟磺酰亚胺锂,制备,反应条件,表征,电化学分析
  • 简介:摘要:双氯磺酰亚胺酸是一种重要的有机合成中间体,在药物合成、染料工业和材料科学等领域广泛应用。本研究旨在开发一种简单、高效的合成方法。通过对不同反应条件的优化和反应机理的探索,我们成功实现了双氯的合成。通过多种分析技术对产物进行了表征,结果显示我们所开发的合成方法具有高产率、选择性和可扩展性。这种方法为双氯的制备提供了新的途径,有望在有机合成和材料科学领域得到广泛应用。

  • 标签: 双氯 有机合成 反应条件 产率 选择性
  • 简介:摘要:随着近年来薄膜技术的迅速发展,双向拉伸薄膜设备在包装、光电显示以及新能源等领域得到了广泛应用。然而,由于薄膜设备在运行过程中受到多种因素的影响,其稳定性问题仍然存在挑战。本文旨在探讨双向拉伸薄膜设备的稳定性,并探究影响其稳定性的主要因素。研究结果表明,温度变化、拉伸速率以及材料特性是影响双向拉伸薄膜设备稳定性的重要因素。而通过控制这些因素就可以很好的提升双向拉伸薄膜设备的稳定性。本研究通过系统的实验研究,为进一步提高薄膜设备的稳定性提供了理论依据,对于薄膜技术的应用和发展具有重要意义。

  • 标签: 双向拉伸薄膜 设备 稳定性
  • 作者: 王斌
  • 学科:
  • 创建时间:2023-10-17
  • 机构:天津大港油田集团工程建设有限责任公司  天津市 300270
  • 简介:摘要:近些年,减少温室气体排放,达到经济社会发展与生态环境保护双赢的低碳经济模式,在国内得到了大力推广。液化天然气作为重要的清洁能源,在生产及生活中被广泛应用。LNG接收站的建设与运营在我国还处在高速的发展期。LNG储罐用于存储LNG介质,为接收站中最为重要的设备。薄膜型LNG储罐在海外已经得到了广泛应用,作为一种新型的LNG存储罐型,近年被引入到国内。

  • 标签: 薄膜型LNG 储罐结构 施工
  • 作者: 王斌
  • 学科:
  • 创建时间:2023-10-16
  • 机构:天津大港油田集团工程建设有限责任公司
  • 简介:摘要:近些年,减少温室气体排放,达到经济社会发展与生态环境保护双赢的低碳经济模式,在国内得到了大力推广。液化天然气作为重要的清洁能源,在生产及生活中被广泛应用。LNG接收站的建设与运营在我国还处在高速的发展期。LNG储罐用于存储LNG介质,为接收站中最为重要的设备。薄膜型LNG储罐在海外已经得到了广泛应用,作为一种新型的LNG存储罐型,近年被引入到国内。

  • 标签: 薄膜型LNG 储罐结构 施工
  • 简介:

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  • 简介:摘要:多层共挤薄膜是一种先进技术应用下生产的包装产品,它集多种材料性能于一身,实现组合利用,有助于生产厂家压缩成本,而且加工期间可结合实际需要灵活规划布局,而且在包装市场颇受欢迎,有广泛的应用范围,本文对多层共挤薄膜的特点、加工工艺、包装用途以及未来发展进行论述和展望,希望多层共挤技术能够不断优化完善,开创包装领域技术革命的新天地,加速实现科技转化为生产力的过程。

  • 标签: 多层共挤薄膜 加工技术分析 薄膜生产
  • 简介:摘要:为了有效解决薄膜电容器生产中薄膜尺寸和卷制圈数的问题,本文主要研究了多串膜结构薄膜电容器的理论设计,采用原理分析和公式推导方法从平行板电容工作原理到多串膜结构薄膜尺寸和卷制圈数设计,最后通过全自动卷绕机和电容测试仪验证电容量和卷制圈数关系式,实现对卷制生产活动的有效指导和多串膜电容的合理设计。

  • 标签: 薄膜电容器 研究设计 理论设计
  • 简介:摘要:本文详细介绍了BOPET聚酯薄膜的特点、用途、发展,着重阐述了温控半导体BOPET聚酯薄膜及其生产工艺,通过对聚酯原料共混改性后通过熔体直拉实现成本降低,半导体特性稳定永久。

  • 标签: BOPET 半导体 聚酯原料
  • 简介:摘要:随着科技的发展,PTC(正温度系数)薄膜作为一种先进的热管理材料,在各种应用中越来越受到关注。其独特的正温度系数特性,使得PTC薄膜在冷却装置中具有广泛的应用前景。传统PTC薄膜高效冷却装置大都是使用水冷来对PTC薄膜进行冷却,但是PTC薄膜不易穿过冷却装置的底部,从而每次对PTC薄膜安装到冷却装置较为费时费力。于是设计了一种便于安装的PTC薄膜高效冷却装置,本文从多角度介绍了这种装置。

  • 标签: PTC薄膜 便于安装 高效冷却
  • 简介:摘要: 山地是贵州省分布面积最大的地貌类型,要在以山地为主的贵州地区建设连栋薄膜温室,施工难度与成本较平原地区高出许多,为了减少山地连栋薄膜温室的建设成本,缩短建设周期,增加产投比,设计了一种山地薄膜温室台阶结构,利用有限元分析方法,对山地薄膜温室台阶结构在最不利载荷组合作用下进行强度分析。分析结果显示:山地连栋薄膜温室台阶结构的强度满足设计要求。

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  • 简介:摘要:双向拉伸型聚丙烯(BOPP)薄膜, 由于其重量轻,无毒,无味,防水,机械、尺寸、印刷稳定性好的缘故,备受科学家关注。但是由于BOPP生产工艺的特殊性、生产环境的恶劣以及树脂含量高的工艺原材料等问题,使得生产中出现了很多问题[1]。因此,许多业界人士都在致力于将 BOPP聚合物化技术应用于生产工程质量管理中,以期借由对其工艺的深入研究,以改善其各项特性。本文通过对BOPP薄膜的凝聚态的性质和现象的阐述来展开论述,以期推动BOPP薄膜凝聚态结构研究进展。

  • 标签: BOPP薄膜 凝聚态结构 研究进展