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    熱壓

    • 熱壓制備的碳纖維復(fù)合材料不同溫度的機械性能測試
      方向[2],真空熱壓法是一種利用熱能與機械能將復(fù)合材料致密化的方法[3],在制備過程中通過模具將壓力傳導(dǎo)至復(fù)合材料,控制加熱等工藝參數(shù),有望制備出致密度高、機械性能好的復(fù)合材料,目前熱壓在碳纖維復(fù)合材料上的應(yīng)用研究相對較少[4-6]。研究熱壓溫度、熱壓時間、熱壓壓力對碳纖維增強鋁基復(fù)合材料顯微組織、致密度和拉伸性能的影響,結(jié)果將有助于高性能碳纖維增強鋁復(fù)合材料的制備,并推動熱壓法在碳纖維復(fù)合材料制備中的應(yīng)用。1 試驗材料與方法1.1 試驗材料試驗原料包括增

      粘接 2023年10期2023-10-20

    • 熱壓工藝對翅莢木芯細木工板性能的影響*
      利用響應(yīng)面法探究熱壓溫度、熱壓時間和熱壓壓力對竹絲飾面細木工板主要性能的影響,確定了各因素的權(quán)重及最佳工藝參數(shù)。梁美等[5]模擬了地震作用下細木工板建筑材料的受力特性,設(shè)計對比試驗,探究了在最短時間內(nèi)確定裂縫位置的壓力水平和準確評價細木工板建筑材料性能的方法。王小恒等[6]采用模擬艙對不同溫度條件下細木工板中甲醛釋放情況進行了探討,結(jié)果表明,不同溫度條件下艙內(nèi)甲醛穩(wěn)定濃度隨時間的變化均符合對數(shù)曲線關(guān)系,不同溫度條件下艙內(nèi)甲醛穩(wěn)定濃度的變化符合指數(shù)曲線關(guān)系。

      林產(chǎn)工業(yè) 2023年1期2023-02-20

    • 熱壓溫度和時間對塑膜增強柔性薄木表面顏色變化的影響?
      與裝飾薄木經(jīng)高溫熱壓復(fù)合而成,具有制備和貼面工藝簡單、無需施膠、無游離甲醛釋放、成本低等優(yōu)點,應(yīng)用前景廣闊[9-11]。然而,裝飾薄木與塑膜在高溫熱壓過程中,薄木內(nèi)部成分可能會發(fā)生氧化還原反應(yīng)以及分子內(nèi)重排,部分酚羥基或取代基被氧化,發(fā)色體系結(jié)構(gòu)變化,造成薄木表面產(chǎn)生變色現(xiàn)象,對柔性裝飾薄木在木家具及制品表面的裝飾應(yīng)用具有一定影響[12-14]。已有研究多集中于高溫熱處理木材表面誘發(fā)變色和化學變色原理,而對珍貴木材裝飾薄木受熱壓溫度和時間影響的研究鮮有報道

      林產(chǎn)工業(yè) 2022年5期2022-05-25

    • 真空熱壓時間和壓力對CoCrCuFeNi高熵合金組織與力學性能的影響
      振國,朱和國真空熱壓時間和壓力對CoCrCuFeNi高熵合金組織與力學性能的影響趙振國,朱和國(南京理工大學 材料科學與工程學院,南京 210094)采真空熱壓法在900 ℃下制備CoCrCuFeNi高熵合金,研究熱壓時間和壓力對合金微觀組織及力學性能的影響。結(jié)果表明:燒結(jié)壓力為10 MPa時,所有CoCrCuFeNi高熵合金均含雙FCC相和少量富Cr相。隨熱壓時間延長,富Cr相的尺寸增大,合金的抗壓強度和硬度先升高后降低。熱壓時間為1.5 h時,隨熱壓

      粉末冶金材料科學與工程 2022年2期2022-05-14

    • 熱壓工藝參數(shù)對透明裝甲層合件的性能影響研究
      致層合結(jié)構(gòu)在經(jīng)過熱壓復(fù)合工藝后將各層尺寸收縮差異表現(xiàn)為制件的整體翹曲變形并引入層間殘余熱應(yīng)力,從而降低層合結(jié)構(gòu)使用壽命。熱壓工藝參數(shù)(熱壓溫度、壓力等)也會影響層合件的光學性能。本文主要開展熱壓工藝參數(shù)對透明裝甲層合結(jié)構(gòu)形狀穩(wěn)定性和光學質(zhì)量等性能影響的研究,通過優(yōu)化迭代,獲得優(yōu)化后的熱壓工藝參數(shù),為后續(xù)熱壓工裝設(shè)計奠定基礎(chǔ)。1 實驗方法本實驗的原材料為8mm 厚的藍寶石單晶、1.8mm 厚的無機玻璃、8mm 厚的無機玻璃、3mm 厚的聚碳酸酯板材、4mm

      科學技術(shù)創(chuàng)新 2022年11期2022-04-20

    • 一種用于橡膠膜片的成型模具
      產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域,包括熱壓凸模和熱壓凹模,熱壓凹模內(nèi)部安裝有彈簧且彈簧為兩個,彈簧頂部固定連接有延伸至熱壓凹模頂部的調(diào)節(jié)桿,調(diào)節(jié)桿頂部固定連接有夾板,熱壓凸模內(nèi)部底端開設(shè)有冷卻腔,冷卻腔一側(cè)固定連接有排水管,其拉伸調(diào)節(jié)桿和夾板,此時彈簧被拉伸,夾板與熱壓凹模頂部之間間距加大,將橡膠胚料置于熱壓凹模的內(nèi)部,胚料延伸出來部位置于夾板底部,此時松開夾板和調(diào)節(jié)桿,在彈簧的彈力作用下通過調(diào)節(jié)桿帶動夾板下移壓住橡膠胚料,在合模前對橡膠胚料的位置進行固定,保持胚料穩(wěn)定,提升合

      橡塑技術(shù)與裝備 2021年23期2021-12-13

    • 熱壓溫度對真空熱壓法制備Cu-30Ni-5Nb合金組織及性能的影響
      粉混合,采用真空熱壓法制備Cu-30Ni-5Nb合金,研究熱壓溫度對合金組織、相對密度、熔點及熱導(dǎo)率的影響,獲得制備具有較高熔點、適中熱導(dǎo)率及較高力學性能的銅合金的最優(yōu)熱壓溫度。1 實驗材料及方法實驗材料為電解銅粉(純度99.99%)、鎳粉 (純度99.9%)和鈮粉(純度99.9%),粒徑均為300目。按質(zhì)量分數(shù)65%Cu、30%Ni和5%Nb將粉末混合,放入XQM-2A型行星球磨機中進行球磨。球磨參數(shù)為球料質(zhì)量比6:1,球磨時間20 h,轉(zhuǎn)速300 r·

      粉末冶金技術(shù) 2021年5期2021-11-10

    • 機械合金化和熱壓燒結(jié)陶瓷的組織與力學性能研究
      通過機械合金化和熱壓燒結(jié)的 方法,考察了在傳統(tǒng)Si-B-C-N 陶瓷中添加一定量Zr 和B 對熱壓燒結(jié)陶瓷顯微組織和力學性能的影響,結(jié)果將有助于高熱穩(wěn)定性和高綜合力學性能的陶瓷材料的開發(fā)與應(yīng)用。1 試驗材料與方法硅粉(Si,99.6%)、氮化硼(BN,99.8%)、石墨(C,99.6%)、鋯粉(Zr,99.7%)和硼粉(B,99.8%)為原料,采用機械合金化的方法制備了Si-B-C-N-Zr 陶瓷粉末,具體成分配比見表1。表1 陶瓷粉末的成分配比(摩爾比)

      合成材料老化與應(yīng)用 2021年4期2021-08-28

    • 真空熱壓超高碳超高鉻模具鋼研究
      等靜壓相比,真空熱壓(vacuum hot-pressing,VHP)因壓力較低,必須提高固結(jié)溫度,導(dǎo)致碳化物尺寸稍大于熱等靜壓碳化物尺寸,但是真空熱壓有效克服了熱等靜壓的缺點:(1)設(shè)備投資降低,生產(chǎn)成本降低;(2)裝填完粉末的模具放入熱壓機腔體,在抽真空后直接熱壓,免除封焊工序,由此避免了可能引發(fā)的粉末固結(jié)失敗問題;(3)熱壓模具可反復(fù)使用,既節(jié)約材料又不在環(huán)境中遺留任何廢棄物。本文以惰性氣體霧化生產(chǎn)的預(yù)合金粉末為原料,采用真空熱壓法制造出塊體鋼,對所

      粉末冶金技術(shù) 2021年4期2021-08-13

    • 基于響應(yīng)面法優(yōu)化TPU/PVDF/PVDF-HFP 電紡膜的防水透濕性能
      熔點的纖維再加以熱壓工藝,從而使低熔點纖維熔融,這樣可以實現(xiàn)纖維結(jié)合點之間的粘合,從而達到提高纖網(wǎng)強力的目的[14]。熱塑性聚氨酯(TPU)[15-16]具有較好的親水性、耐磨性,經(jīng)常被應(yīng)用于制備防水透濕膜[17]。為提高層壓復(fù)合防水透濕織物的防水透濕性能,本課題采用中心組合設(shè)計(CCD)響應(yīng)面法[18-20]設(shè)計實驗優(yōu)化方案,探究影響因素對響應(yīng)值的顯著影響順序,并利用Design expert 8.0.5 軟件對響應(yīng)值耐靜水壓和透濕量進行聯(lián)合求解,獲得最

      天津工業(yè)大學學報 2021年3期2021-07-13

    • 基于數(shù)據(jù)挖掘算法的熱壓罐固化周期預(yù)測研究
      1–3]。目前,熱壓罐固化工藝是生產(chǎn)復(fù)合材料構(gòu)件的主要方法[4]。熱壓罐固化過程涉及復(fù)雜的熱交換、熱化學反應(yīng)[5],以及熱壓罐內(nèi)工裝、復(fù)合材料構(gòu)件、復(fù)合材料構(gòu)件和罐體之間的流場、溫度場的耦合效應(yīng)[6],而且每次進罐的零件類型、零件個數(shù)、工裝尺寸等因素不同,使得熱壓罐固化周期難以預(yù)測。但是熱壓罐固化作為整個制造流程中的一個重要環(huán)節(jié),其固化周期將會影響整個復(fù)合材料制造周期。每次熱壓罐固化的周期波動較大,導(dǎo)致計劃人員無法準確地對熱壓罐進行連續(xù)排罐和有效控制熱壓

      航空制造技術(shù) 2021年5期2021-04-25

    • 熱壓溫度對Al2O3復(fù)合Bi0.5Sb1.5Te3材料熱電性能的影響
      8]。迄今為止,熱壓工藝對Al2O3復(fù)合Bi0.5Sb1.5Te3材料熱電性能的研究未見報道。本文采用熔煉、機械粉碎方法制備Bi0.5Sb1.5Te3材料粉體,再加入α-Al2O3納米顆粒,通過熱壓法制備成Al2O3復(fù)合Bi0.5Sb1.5Te3塊體樣品,研究熱壓溫度對樣品微觀結(jié)構(gòu)、微觀形貌、Seebeck系數(shù)、電導(dǎo)率和熱導(dǎo)率影響的機理。1 實驗方法按Bi0.5Sb1.5Te3的化學計量比稱量Bi、Sb、Te單質(zhì)(純度為99.9%),裝入硬質(zhì)玻璃管中在1.

      黑龍江工程學院學報 2021年2期2021-04-13

    • 熱壓工藝對滌綸濕法非織造材料斷裂強力的影響及優(yōu)化控制
      學性能[17]。熱壓粘合工藝是提高濕法非織造布機械性能的一種有效方法。通過熱壓輥或熱壓板對非織造布進行加熱加壓,低熔點纖維在壓力和溫度的聯(lián)合作用下逐漸軟化熔融,在纖維間流動和擴散,冷卻后,纖維被粘接,從而提升了纖維間的結(jié)合力,非織造布的機械性能也會隨之提升[18-19]。非織造材料的力學性能不僅受到濕法成網(wǎng)均勻性的影響,還受到熱壓溫度、時間和壓力等不同熱壓參數(shù)的影響。上述三種工藝參數(shù)的配合調(diào)整對非織造布材料的結(jié)構(gòu)和力學性能有顯著影響,如果僅采用全試驗設(shè)計,

      塔里木大學學報 2020年4期2021-01-13

    • 關(guān)于寒區(qū)超高層建筑熱壓作用的研究進展
      ,習慣性把它叫做熱壓。與風壓作用相同,熱壓也為自然通風的動力之一[1,2]。除了溫度是影響熱壓作用的因素外,高度對熱壓作用的影響也不容小覷。對于超高層建筑而言,建筑高度越高,熱壓作用越明顯?,F(xiàn)如今,城市化的進程加快,人們對城市住房需求的加大和城市用地的緊張,超高層建筑是目前唯一解決此問題的方式。由于超高層建筑的發(fā)展速度迅速,國內(nèi)外許多學者對于超高層內(nèi)的熱壓問題以及如何防控熱壓的危害作出了深入的研究。2 國外在該方向的研究現(xiàn)狀國外學者最初對超高層熱壓的研究是

      安徽建筑 2020年4期2020-12-24

    • 熱壓罐溫度均勻性仿真及實驗對比
      102206)熱壓罐是利用高溫高壓氣體制造復(fù)合材料的設(shè)備[1]。復(fù)合材料在熱壓罐內(nèi)受到高溫高壓固化成型,可以降低孔隙率,改進力學性能,提高產(chǎn)品穩(wěn)定性[2]。對復(fù)合材料成型質(zhì)量的影響因素有熱壓罐溫度場均勻性、升降溫速率、產(chǎn)品配方、模具的導(dǎo)熱性能等。熱壓罐運行能源消耗大,運行成本高,因此提高產(chǎn)品經(jīng)濟性、降低能耗是熱壓罐產(chǎn)品追求的目標之一。合適的加熱、冷卻功率應(yīng)該既能滿足復(fù)合材料溫度場需求,又沒有過多的冗余量。近年來,在國內(nèi)外相關(guān)研究中,針對復(fù)合材料成型所需的

      工程技術(shù)研究 2020年20期2020-12-11

    • 基于響應(yīng)面法優(yōu)化的竹絲飾面細木工板熱壓工藝
      學地獲得該材料的熱壓工藝參數(shù),本研究采用Box-Behnken design(BBD)設(shè)計法[10-13],建立了竹絲飾面細木工板熱壓工藝的響應(yīng)面模型。通過對回歸方程的擬合、響應(yīng)曲面、等高線的繪制,預(yù)測和模擬各因素的交互作用,獲得了最優(yōu)工藝參數(shù)方案,為竹絲飾面產(chǎn)品系列化制造提供理論模型和方法指導(dǎo)。1 材料與方法1.1 試驗材料飾面材料為竹絲裝飾材,購自浙江安吉,其原料為4年生毛竹Phyllostachys edulis(Carr.) J.Houz,氣干含水

      中南林業(yè)科技大學學報 2020年9期2020-09-28

    • 響應(yīng)面法優(yōu)化大豆膠制備竹集成材熱壓工藝研究
      通過施膠、組坯、熱壓等生產(chǎn)工序膠合而成[5-6]。竹集成材具有強度高,性能優(yōu)良等特點,普遍應(yīng)用于家具與建筑裝飾材料等。同時由于其良好的加工性能以及環(huán)保性能,也可用于與食品接觸的相關(guān)材料,如砧板、水杯、餐具等[2,7]。目前竹集成材制備用膠黏劑仍以含醛類樹脂膠黏劑(UF/PF)為主,存在甲醛、其他有害化學物質(zhì)釋放等弊端。隨著國家對食品接觸類竹木制品檢測及管控的升級,人們環(huán)保、健康意識逐漸提高,無醛型竹集成材制備技術(shù)研究越來越受到國內(nèi)外科技工作者的關(guān)注,以水為

      湖南林業(yè)科技 2020年2期2020-09-18

    • 基于高頻熱壓成型的竹集成材制備及力學性能評價*
      成材大多采用多層熱壓成型加工(熱壓成型是竹單元或壓坯在高溫下的單軸向壓制,從而激活擴散和蠕變現(xiàn)象),工藝復(fù)雜,生產(chǎn)效率低,耗能高,所需模具數(shù)量多,使用壽命短; 也有少量竹集成材采用間歇冷壓加工(間歇冷壓是竹單元在室溫、一定壓力及器械下壓制成具有一定形狀、尺寸、強度、密度的坯體),溫度低,加工周期長,耗水量大,磨具損耗快。高頻介質(zhì)加熱是在電磁波輻射下非導(dǎo)電物質(zhì)分子(稱為偶極子)反復(fù)極化振動和摩擦而發(fā)熱,能耗低、加工速度快,是新時代很有潛力的新型能源之一(劉曉

      林業(yè)科學 2020年8期2020-09-16

    • 廢紡纖維氈成型工藝的優(yōu)化
      2 N。關(guān)鍵詞:熱壓;熱風黏合;廢舊滌棉;廢舊紡織品;低熔點滌綸短纖Abstract:To better utilize waste textiles, waste polyester fiber, cotton fiber and recycled polyester staple fiber were used to prepare waste-spun fiber felt by utilizing thermal characteristics o

      現(xiàn)代紡織技術(shù) 2020年4期2020-05-04

    • 花生蛋白基膠黏劑應(yīng)用于膠合板熱壓工藝研究
      過單因素實驗確定熱壓工藝參數(shù)范圍,在此基礎(chǔ)上通過正交實驗確定最優(yōu)熱壓工藝,找到適用于花生蛋白基膠黏劑應(yīng)用于膠合板的熱壓工藝參數(shù)。1 材料與方法1.1 實驗材料高溫花生粕(粗蛋白質(zhì)含量47%、含水率8.21%),購于山東玉皇糧油有限公司;楊木單板(250 mm×250 mm×1.3 mm),購于河北文安佳匯單板廠;聚酰胺環(huán)氧氯丙烷樹脂(PAE),購于浙江傳化集團有限公司;氫氧化鈉、十二烷基硫酸鈉(SDS)、尿素均為分析純。平板硫化機,電動攪拌器,CPA225

      中國油脂 2019年1期2019-01-23

    • 醫(yī)用熱壓膜材料理化性能研究
      隱形矯治中使用的熱壓膜材料具有合適的強度和韌性、環(huán)保且高度透明等獨特的優(yōu)勢,它已經(jīng)在口腔正畸領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用,如磨牙墊、牙齒漂白器、運動護齒和正畸矯治器(保持器)[1-2]。近年來,隨著計算機技術(shù)和增材制造技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了無托槽隱形矯治技術(shù),其通過熱壓成形技術(shù)將熱塑性高分子材料制備成隱形矯治器,在臨床上得到廣泛的應(yīng)用[3-4]。無托槽隱形矯治技術(shù)區(qū)別于傳統(tǒng)正畸矯治技術(shù)的一個重要方面就是材料優(yōu)異的透明性能,讓正畸患者告別“鐵嘴鋼牙”形象[5]。同傳統(tǒng)的固

      中國塑料 2018年12期2018-12-28

    • 運用能量原理的熱壓板油缸位置優(yōu)化
      ,李曉峰1 引言熱壓是人造板生產(chǎn)的一道重要工序,完成熱壓所必須的熱壓機是人造板設(shè)備中的核心裝置。作為熱壓機的工作裝置,熱壓板的表面變形量直接影響了熱壓機的性能。多個油缸在熱壓板上的布置方式對熱壓板的表面形變具有決定性的影響,并最終影響產(chǎn)品質(zhì)量以及熱壓機的加工性能。熱壓板屬于中厚板,熱介質(zhì)孔道排列方向、孔距及孔徑等對熱壓板剛度、承載能力影響不大[1],因此,在熱壓板剛度、強度滿足要求的前提下,可忽略孔道大小、布置對熱壓板表面質(zhì)量的影響,僅研究熱壓板上油缸的影

      機械設(shè)計與制造 2018年11期2018-11-12

    • 復(fù)合相變蓄熱材料太陽能通風井性能
      物性;自然通風;熱壓中圖分類號:TK511.2 TU834.1文獻標志碼:A文章編號:1674-4764(2018)04-0007-06Abstract:According to the technical requirements of thermal storage unit of solar ventilation shaft, A composite phase change materials were prepared and applied

      土木建筑與環(huán)境工程 2018年4期2018-09-29

    • 聚合物熱黏彈塑性變形微熱壓成型機理的數(shù)值模擬研究
      的實體模型圖2 熱壓模具及聚合物基片的有限元模型與實體模型Fig.2 Finite element and solid model for hot embossing molds and polymer substrates隨著科學向微型化方向的發(fā)展,聚合物微機電機械系統(tǒng)和微流體系統(tǒng)成型加工已成為國際前沿的熱門研究領(lǐng)域,而目前微熱壓成型技術(shù)被認為是最具有發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用前景制造聚合物微納尺度表面特征的加工方法[1-8]。 聚合物微熱壓成型工藝過程如圖1所示,

      中國塑料 2018年2期2018-03-30

    • 壓力在熱塑性樹脂膠合板制作過程中的作用
      為膠粘劑,采用先熱壓后冷壓工藝制作熱塑性樹脂膠合板,研究熱壓壓力和冷壓壓力對板材熱壓時間、板材壓縮率和膠合強度的影響。結(jié)果表明:熱壓壓力對板材的膠合強度沒有明顯影響;在板坯含水率較低時,提高熱壓壓力有利于縮短熱壓時間,但在板坯含水率較高時,提高熱壓壓力,不會縮短熱壓時間,反而會使板材壓縮率提高;冷壓壓力是保證板坯膠合強度的關(guān)鍵,在一定范圍內(nèi)提高冷壓壓力有利于提高板材的膠合強度,且不會明顯提高板材的壓縮率。聚乙烯;熱塑性樹脂;膠合板;熱壓壓力;冷壓壓力;人造

      福建林業(yè)科技 2017年3期2017-09-21

    • 木粉/廢舊橡膠粉/HDPE三元復(fù)合材料熱壓法制備工藝
      PE三元復(fù)合材料熱壓法制備工藝孫妍1,尤立行1,郁辰1,姜彬2,韓景泉1,徐信武1*(1.南京林業(yè)大學材料科學與工程學院,南京210037;2.德華兔寶寶裝飾新材研究院/研究生工作站,浙江 德清313200)木材/橡膠/塑料三元復(fù)合材料是以塑料為基體相、木材為力學增強相、橡膠為緩沖功能相制成的新型復(fù)合材料,其成型常采用擠出成型工藝,但產(chǎn)品的幅面尺寸較小,約束了產(chǎn)品在大幅面裝飾領(lǐng)域的應(yīng)用。為此,筆者以廢舊橡膠粉、高密度纖維板砂光粉和高密度聚乙烯(HDPE)為

      林業(yè)工程學報 2017年3期2017-06-05

    • 復(fù)合材料熱壓罐熱流耦合數(shù)值模擬技術(shù)研究
      涌現(xiàn),對復(fù)合材料熱壓罐成型技術(shù)[1-2],尤其是熱流耦合技術(shù)的要求越來越高。由于熱壓罐成型過程中涉及復(fù)雜的熱交換、熱傳導(dǎo)和熱化學反應(yīng),以及熱壓罐內(nèi)工裝、復(fù)合材料構(gòu)件和罐體之間的流場、溫度場的耦合效應(yīng),使得控制復(fù)合材料的固化過程[3]、保證產(chǎn)品質(zhì)量變得更加困難。隨著計算機技術(shù)日新月異的發(fā)展,各種專業(yè)軟件不斷涌現(xiàn),使復(fù)合材料熱壓罐成型的流固耦合虛擬制造成為可能[4-5]。傳統(tǒng)方法主要對熱壓罐體的流場和單一工裝零件進行有限元計算[6-7],但對多套工裝的流場和溫

      航空制造技術(shù) 2017年19期2017-05-10

    • 基于響應(yīng)曲面優(yōu)化法的重組竹熱壓工藝*
      面優(yōu)化法的重組竹熱壓工藝*左迎峰,吳義強,肖俊華,李賢軍,龍柯全(中南林業(yè)科技大學 材料科學與工程學院, 長沙 410004)以3~4年生毛竹為原材料,利用自主研發(fā)的中溫固化酚醛樹脂為膠黏劑制備重組竹。采用響應(yīng)曲面優(yōu)化法研究密度、熱壓溫度和熱壓時間對重組竹性能的影響規(guī)律,獲得優(yōu)化的重組竹熱壓工藝。結(jié)果表明,對重組竹力學性能影響大小依次為密度>熱壓溫度>熱壓時間。最佳熱壓工藝條件為:密度為1.03 g/cm3,熱壓溫度為121 ℃,熱壓時間為1.13 mm/

      功能材料 2016年11期2016-12-09

    • GeTe基溫差電材料熱壓工藝研究
      Te基溫差電材料熱壓工藝研究閻勇,張麗麗,任保國(中國電子科技集團公司第十八研究所,天津300384)對使用粉末冶金熱壓法制備GeTe基溫差電材料進行了研究。通過改變溫度、壓力等熱壓工藝參數(shù)制備不同的GeTe材料樣品。然后分別測量它們的密度、電導(dǎo)率、塞貝克系數(shù)等性能參數(shù)。在對這些性能參數(shù)進行分析的基礎(chǔ)上,優(yōu)化了GeTe材料的熱壓工藝。按照上面的工藝,制備出了GeTe基溫差電材料的樣品。經(jīng)測試其無量綱優(yōu)值ZT在400℃下可以達到1.56。GeTe基溫差電材料

      電源技術(shù) 2016年8期2016-07-24

    • 熱壓法制備BiTe基溫差電材料研究
      津300384)熱壓法制備BiTe基溫差電材料研究陳媛媛,齊雅青,劉佳林,劉銳(中國電子科技集團公司第十八研究所,天津300384)為提高溫差電材料熱電性能和機械強度,滿足空間用溫差電致冷組件研制要求,探索熱壓法制備BiTe基溫差電材料,分別采用普通熱壓、納米復(fù)合粉熱壓熱壓塑形三種方法對BiTe基溫差電材料進行處理,將三種樣品進行性能表征并與常規(guī)區(qū)熔材料比對,結(jié)果表明熱壓工藝制備的BiTe基溫差電材料致密性好,抗彎強度與熱電性能均大于區(qū)熔材料。熱壓法;B

      電源技術(shù) 2016年8期2016-07-24

    • 響應(yīng)面法優(yōu)化納米纖維紙基材料熱壓工藝的研究
      納米纖維紙基材料熱壓工藝的研究修慧娟1,2,李金寶1,楊國鑫1,強丹丹1(1.陜西科技大學 輕工科學與工程學院,陜西 西安710021;2.齊魯工業(yè)大學 制漿造紙科學與技術(shù)教育部重點實驗室,山東 濟南250353)摘要:采用響應(yīng)面法中的Box-Behnken中心組合設(shè)計(BBD),研究了微纖化纖維素納米紙基材料生產(chǎn)中熱壓工序的最佳工藝條件,并考察了熱壓溫度、熱壓壓力和熱壓次數(shù)3個因素對紙基材料抗張強度的影響,建立了相關(guān)的數(shù)學回歸模型.實驗結(jié)果表明:各因素對

      陜西科技大學學報 2016年4期2016-07-14

    • 筆記本電腦外殼組裝用丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠的熱壓參數(shù)確定
      丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠的熱壓參數(shù)確定杜美娜,聶琦思,黃海江(北京天山新材料技術(shù)有限責任公司,北京 100041)丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠在筆記本電腦制造行業(yè)有廣泛的應(yīng)用。針對其中熱壓工藝詳細說明和確定了TS823-i的熱壓參數(shù),并討論了熱壓溫度、熱壓時間、間隙等工藝對盤刀推力大小的影響。筆記本電腦;丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠;熱壓;工藝參數(shù)筆記本電腦制造行業(yè)是丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠的一個重要應(yīng)用領(lǐng)域,對丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠產(chǎn)品的力學性能、工藝性能、老化性能以及產(chǎn)品的品質(zhì)要求很高。由于筆記本電腦制造行

      粘接 2015年8期2015-12-26

    • 內(nèi)廊式建筑熱壓誘導(dǎo)通風模式的研究
      摘要:指出了基于熱壓通風原理的被動式誘導(dǎo)通風是一種有效的綠色建筑節(jié)能策略,分析了常規(guī)熱壓通風應(yīng)用模式及存在的問題,在此基礎(chǔ)上,針對內(nèi)廊式建筑的特征及氣候適用性,提出了一種具有生態(tài)效能的熱壓誘導(dǎo)自然通風模式,探討了該通風模式的工作原理、應(yīng)用特性,并說明了其節(jié)能設(shè)計上的可行性。此結(jié)果為深入研究和應(yīng)用熱壓自然通風新技術(shù)提供一定的思路。關(guān)鍵詞:熱壓;低碳節(jié)能;誘導(dǎo)效應(yīng);內(nèi)廊式建筑;被動通風中圖分類號: TU834.1文獻標識碼: A 文章編號: 16749944(

      綠色科技 2015年6期2015-08-05

    • 大豆蛋白膠楓木刨花板熱壓工藝研究
      蛋白膠楓木刨花板熱壓工藝研究楊 光, 盧晶昌, 楊 波, 龐 媛(上海理工大學醫(yī)療器械與食品學院,上海 200093)為了解決甲醛等有害物質(zhì)的釋放問題,使用大豆蛋白膠作為熱壓楓木刨花板的無甲醛膠粘劑,研究了刨花板的熱壓工藝.在實驗室條件下,通過單因素試驗分別分析了熱壓溫度、熱壓時間、施膠量和密度對楓木刨花板內(nèi)結(jié)合強度及表面結(jié)合強度的影響;并通過響應(yīng)面設(shè)計得出最佳試驗參數(shù).結(jié)果表明,大豆蛋白膠可以用于楓木刨花板的制造,其最佳工藝參數(shù)為:熱壓溫度180℃,熱壓

      上海理工大學學報 2015年1期2015-06-23

    • 汽車內(nèi)飾用滌綸針刺布/PE膜熱壓覆膜工藝研究
      綸針刺布/PE膜熱壓覆膜工藝研究馬志遠a, 韓 建a, 于 斌b, 丁新波b, 朱斐超b(浙江理工大學, a. 材料與紡織學院; b. 浙江省產(chǎn)業(yè)用紡織材料重點實驗室, 杭州 310018)探討汽車內(nèi)飾用滌綸針刺布/PE膜熱壓復(fù)合材料的最佳覆膜工藝條件。采用正交實驗分析法,選擇熱壓溫度、熱壓強度和熱壓時間進行三因素三水平實驗,對滌綸針刺布/PE膜熱壓復(fù)合材料的拉伸、撕裂以及剝離等力學性能進行研究;并采用掃描電鏡觀察復(fù)合材料中PE膜與滌綸針刺布的結(jié)合情況。結(jié)

      浙江理工大學學報(自然科學版) 2015年9期2015-01-21

    • 丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠在筆記本電腦外殼組裝中熱壓參數(shù)的確定
      本電腦外殼組裝中熱壓參數(shù)的確定杜美娜,聶琦思,黃海江(北京天山新材料技術(shù)有限責任公司,北京 100041)丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠是一類傳統(tǒng)的膠黏劑產(chǎn)品,在筆記本電腦制造行業(yè)有廣泛的應(yīng)用,由于其熱壓工藝參數(shù)的差異對最終粘接部件的粘接強度和老化性能影響非常大,因此針對其應(yīng)用的關(guān)鍵熱壓工藝進行了詳細說明,討論了熱壓溫度、熱壓時間、間隙、粘接基材、混合效果等對熱壓工藝的影響,并確定了舉列產(chǎn)品TS823-i具體的熱壓參數(shù)。筆記本電腦;丙烯酸酯結(jié)構(gòu)膠;熱壓;工藝參數(shù)引言自20

      化學與粘合 2015年2期2015-01-08

    • 熱壓工藝參數(shù)對三聚氰胺飾面刨花板甲醛釋放量的影響
      在人造板上,經(jīng)過熱壓形成飾面板。曾欽志、張淑軍等人先后針對熱壓工藝參數(shù)的調(diào)整分析了低壓短周期熱壓工藝對浸漬膠膜紙飾面人造板質(zhì)量的影響,得出較優(yōu)的熱壓工藝參數(shù),并且發(fā)現(xiàn)該工藝方法可有效地避免表面預(yù)固化、翹曲變形、裂紋龜裂等缺陷,得到質(zhì)量性能較好的板材[6-7]。浸漬裝飾紙的應(yīng)用除了可以提高人造板的物理力學性能和表面美觀性外,其對刨花板、中密度纖維板等基材中的污染物釋放具有一定的封閉作用,是減少污染釋放的有效途徑之一[8-10]。2009年,盧志剛等人采用小型

      森林工程 2014年2期2014-08-23

    • 芳綸纖維/云母復(fù)合絕緣紙制備技術(shù)研究
      云母為原料,采用熱壓成型技術(shù),制備了熱壓復(fù)合絕緣紙;探討了芳綸短切纖維與芳綸漿粕的質(zhì)量比、芳綸短切纖維長度和熱壓成型工藝對熱壓復(fù)合絕緣紙性能的影響,以期為高性能復(fù)合絕緣材料的制備提供參考。1 實 驗1.1原料與儀器原料:云母原料為印度產(chǎn)白云母,經(jīng)化學制漿法制備成云母漿料,并經(jīng)過云母鱗片的表面改性,改善云母鱗片與芳綸纖維的界面結(jié)合性能;與云母復(fù)合制備絕緣紙的芳綸纖維包括2種形態(tài),分別是芳綸漿粕和芳綸短切纖維。其中,芳綸漿粕(間位芳綸)由上海某公司提供,打漿度

      中國造紙學報 2014年4期2014-08-03

    • 基于Fluent的熱壓板溫度場分析及優(yōu)化
      201804)熱壓板作為熱壓機的關(guān)鍵部件,將來自加熱系統(tǒng)的熱介質(zhì)的熱量和來自液壓系統(tǒng)的工作液體的壓力傳至工件,使之加熱加壓而成型。熱壓板是將整塊厚鋼板采用深孔技術(shù)鉆成縱向及橫向深孔然后采用局部設(shè)堵的方法形成管路[1]。由于熱壓板是熱壓過程中對板加熱的直接熱源,所以熱壓板表面的溫度分布直接影響所壓板材的質(zhì)量及產(chǎn)量。因此,有必要對熱壓板的溫度場進行分析,保證熱壓板的熱傳遞性能及工作面的熱均勻性,并探討其最佳的回路組合。1 溫度場分析關(guān)鍵參數(shù)根據(jù)需要對熱壓板傳

      制造技術(shù)與機床 2013年7期2013-09-29

    • 熱壓工藝對室外分級側(cè)壓竹板力學性能的影響
      能,探討其較佳的熱壓工藝,為分級竹材的工業(yè)化利用提供技術(shù)支撐。1 試驗材料與方法1.1 試驗材料分級竹片:氣干,含水率為10.5%,厚度為2 mm,密度為0.68 g/cm3,由浙江安吉雙安竹制品廠提供。膠黏劑:水溶性酚醛樹脂,外觀為紅褐色透明液體,固含量為40.1%,粘度為40 mPa·s(25℃),由浙江安吉天誠地板有限公司提供。1.2 試驗方法1.2.1 工藝流程 試驗采用“熱進——熱出”熱壓工藝壓制室外側(cè)壓竹板,將竹片先干燥至指定含水率,再手工涂膠

      浙江林業(yè)科技 2013年6期2013-06-04

    • 真空熱壓制備純鈦和Ti-6Al-7Nb 合金及其性能研究
      i 等人采用真空熱壓方法,利用鈦粉及合金粉在不同條件下熱壓來研究熱壓參數(shù)對純鈦及Ti-6Al-7Nb 合金組織及性能的影響。熱壓制備純鈦的原料是200 目和500 目的鈦粉,制備Ti-6Al-7Nb 合金的原料由200 目的鈦粉與Nb、Al、Ti 比為60∶35∶5 的母合金粉混合而成。將200目鈦粉、500 目鈦粉以及混合粉末分別裝入石墨模具中。為便于脫模并避免高溫下粉末與模具直接接觸,在模具上涂覆BN 涂層。分別在900、1 000 ℃熱壓1 h 或1

      鈦工業(yè)進展 2013年2期2013-02-15

    • 小議如何設(shè)計實現(xiàn)建筑物的自然通風
      風、意義、風壓、熱壓、原理、措施【 abstract 】 this paper analysis of building ventilation design as the starting point, leads to realize the significance of the natural ventilation, and illustrates that natural and ventilated principle, key put fo

      城市建設(shè)理論研究 2012年16期2012-10-15

    • 氯氧鎂水泥竹刨花板熱壓工藝研究
      氧鎂水泥竹刨花板熱壓工藝研究王 增,馬靈飛,方崇榮,莊期應(yīng),何理輝,楊 柳(1. 浙江農(nóng)林大學工程學院,浙江 臨安 311300;2. 浙江省林產(chǎn)品質(zhì)量檢測站,浙江 杭州 310023)研究了熱壓溫度、熱壓時間工藝參數(shù)的改變對氯氧鎂水泥竹刨花板性能的影響,結(jié)果表明:隨著熱壓時間和熱壓溫度的增加,板材強度不斷增強;綜合板材性能在各參數(shù)下變化的幅度及生產(chǎn)成本的考慮,給出熱壓溫度和時間的推薦參數(shù):熱壓溫度125℃、熱壓時間12 min或者熱壓溫度100℃、熱壓

      浙江林業(yè)科技 2012年4期2012-08-02

    • 稻草板熱壓過程中的溫度變化規(guī)律
      條件下,稻草板在熱壓過程中的溫度變化進行檢測,求得板坯表芯層的溫升曲線,在此基礎(chǔ)上,研究稻草板熱壓過程中表芯層溫升曲線的特點和規(guī)律以及稻草板在熱壓過程中的溫度變化對其性能的影響。關(guān)鍵詞:稻草板;熱壓;溫度;變化規(guī)律我國常年水稻種植面積約為4.3億畝,產(chǎn)生稻草約3億噸。這些稻草現(xiàn)在一部分被用做沼氣、造紙的原料,但主要還是做燃料,有的甚至直接在農(nóng)田中焚燒,不但造成了資源的嚴重浪費,還引起環(huán)境污染。如果能將3億噸稻草的25%做成稻草板,可以生產(chǎn)稻草板約30億平方

      卷宗 2012年10期2012-05-14

    • 熱壓方法對苧麻稈無膠碎料板化學成分的影響分析
      鄭 霞,徐劍瑩熱壓方法對苧麻稈無膠碎料板化學成分的影響分析鄭 霞,徐劍瑩(中南林業(yè)科技大學 材料科學與工程學院,湖南 長沙 410004)分別采用普通熱壓和噴蒸熱壓兩種熱壓方法制備了苧麻稈無膠碎料板,并對熱壓前后碎料的化學成分進行了分析。結(jié)果表明,與熱壓前樣品相比,2種熱壓后的樣品中的半纖維素和纖維素均發(fā)生了不同程度的降解,但噴蒸熱壓后的樣品降解程度更大,產(chǎn)生的低分子碳水化合物和類似于膠粘劑的成分更多。苧麻稈;無膠碎料板;普通熱壓;噴蒸熱壓;化學成分我國木

      中南林業(yè)科技大學學報 2012年1期2012-01-08

    • 絲素與聚氨酯共混膜的熱壓條件探討
      采用了鮮未使用的熱壓法,對絲素粉體與水性聚氨酯的共混物進行熱壓處理,并研究了絲素粉體與水性聚氨酯的共混物在不同時間和不同壓力的熱壓條件下制得共混膜的性能。2 實 驗2.1 實驗藥品及儀器家蠶生絲經(jīng)脫膠后得到純絲素,將絲素自制成粒徑約為3.58 μm的非水溶性超細粉體;醫(yī)用聚氨酯,Pellethane2363-80AE,購于DOW Chemical公司;分析純的N,N-二甲基甲酰胺(DMF),密度0.95 g/mL,購于國藥集團化學試劑有限公司;R-3201

      化纖與紡織技術(shù) 2011年2期2011-01-18

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