01采用熔体浸渍工艺制备长玻纤增强PA6复合材料.
02探讨了PET酯化、聚合生产过程对熔体直接纺丝的影响.
03分析了聚合物熔体于口型挤出流动中粘度的压力效应。
04研究了磁场频率对金属熔体内磁感应强度及洛仑兹力的影响。
05SAND先达电子,专注于高温熔体压力、温度的精确测量与完美控制。
06熔体流动性反映出的临界体积与电阻反映出的临界体积很好地吻合;
07此妖本是地下火脉中生长的晶石熔体,在人界的叫法应该是岩浆才对。
08随阻燃剂的增加熔体的表观粘度下降,并且阻燃纤维的断裂强度也下降。
09用泡生法从熔体中生长了块状非线性光学有机晶体4-胺基二苯甲酮(ABP)。
10考察聚烯烃熔体流动速率、长支链、共聚单体等因素对其熔体强度的影响。
11首先,本工作开发了一基团贡献模型用于预测常压下聚合物熔体的导热系数。
12本文以镜泊湖全新世火山为例,讨论了熔体结构和某些火山喷发机制的关系。
13稀土元素矿床是霞石正长质岩浆分异残余熔体的产物,侵位于岩体最高层位。
14温度降低时,熔体黏度大,机头压力增加,挤出制品压的较密实,形状稳定性好。
15丙纶是聚丙烯纤维的商品名称,它是由丙烯作原料经聚合、熔体纺丝制得的纤维。
16强制性对流是利用金属熔体流过凝固界面上方的内部坩埚底部中心的开孔形成的。
17熔喷聚氨酯熔体为假塑性切力变稀流体,在同等温度下B87比G83的熔体表观粘度大。
18同时选用不锈钢坩埚与石墨冷却器可以使环缝内铝合金熔体的磁感应强度获得最大;
19结果表明,随阻燃剂的增加熔体的表观粘度下降,并且阻燃纤维的断裂强度也下降。
20利用单相枝晶状共晶的熔断模型,解释了过冷熔体形成异常粒状共晶团的形成原因。
21课题研究的关键是长支链接枝PP的生成以提高熔体强度以及降解、交联副反应的控制。
22金属陶瓷具有良好的耐热态金属及熔渣侵蚀性能,可实现对高温熔体温度的连续测量。
23喷瓷层与金属的密着是热喷玻璃釉料熔体在基体表面上润湿、铺展和界面反应形成的。
24然后是介稳性:当熔体冷却成玻璃体时,它能在较低温度下保留高温时的结构而不变化。
25介绍了镁合金熔炼技术发展过程中熔体的熔剂保护法,气体保护法和保护技术的最新发展;
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