首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
以木塑复合材料为研究对象,考察实验室制造木塑复合材料各环节的能源消耗情况,从而分析了木塑复合材料的储碳能力及各环节能耗对其储碳能力的影响。结果表明:混料时混料机能耗和挤出时单/双螺杆主机能耗是实验室制造木塑复合材料能耗中的主要能耗,木塑复合材料的碳存储大于碳释放,是储碳材料,具有明显的碳汇效应。  相似文献   

2.
节能型园林指在设计、施工及养护等不同环节降低园林对资源消耗,推动人与自然和谐发展的新型园林景观。木塑复合材料是塑料与植物纤维通过加工制成的型材,具有制造与维护成本低、便于加工、使用寿命长及可循环再生等优势,成为节能型园林建设中的重要材料之一。木塑复合材料在园林建设中常与砖石、玻璃、金属及混凝土等材料搭配使用,应用于铺装、设施、建筑等多方面。本文对木塑复合材料在园林建设中的应用方法与施工要点进行研究,期望对节能型园林的发展提供新的建设思路与方法。  相似文献   

3.
木塑材料是利用再回收的低成本木纤维材料和废弃塑料,用挤压成型等技术生产出来可替代木材使用的复合材料.作为一种新型科技环保材料,木塑材料的用途十分广泛,在包装、仓储行业、城建园艺和家庭装饰方面均有应用.虽然木塑材料在我国开始产业化,仅有几年的历史,但是发展势头强劲.具有良好的资源性和环保性特征,符合国家循环经济政策,可以有效缓解我国森林资源贫乏所造成的压力,具有良好的经济效益和社会效益.本文通过对木塑复合材料的相关文献的参考,得到若干关于木塑墙体材料的研究现状及展望的总结.  相似文献   

4.
通过分析木塑复合材料的发展历程和产业现状,指出了当前"以秸代木"和"以秸代塑"的新需求。秸秆作为一种丰富的可再生生物质资源,具备开发为新型环保材料的潜力。本文创造性地提出了秸塑复合材料(Straw-Plastic Composites,SPC)的概念,剖析了秸秆生物质纤维的特性,秸秆中富含的生物基矿物质可能是秸塑作为新材料形成优于木塑材料的重要因素,同时阐述了秸塑产业发展的条件,指出了SPC是秸秆生物质全价工业化、高值化利用的典范,并提出现有条件下,在我国率先开发SPC的可行方案。  相似文献   

5.
一、概述。随着我国工业、贸易的迅速发展,工业包装用托盘的需求量日益增加,目前每年需要量已达8000万个,其材料主要是塑料和木料的。由于保护国家森林资源,木料托盘越来越受到限制,而塑料托盘价格高,不能用于存储。我校新近研制出新型环保木塑复合材料是制做工业包装托盘的理想材料,这种新型材料是将废旧塑料和废旧木纤维(包括锯末、农作物秸杆、花生壳、稻壳等)以一定的比例,添加特制的粘合剂,经高温挤压处理后制成结构型材,因此型材可以装配或组成各种规格的工业包装托盘。  相似文献   

6.
木塑材料中的木质纤维极易受到细菌和霉菌侵蚀,影响材料的外表美观和力学性能。本文首先以PP和天然小麦秸秆作为主要原材料,加入吡啶硫酮锌作为抗菌剂,制备了秸杆/PP复合材料,然后研究了POE和吡啶硫酮锌含量对复合材料力学性能的影响,以及吡啶硫酮锌含量对抗菌防霉性能的影响。实验结果表明,随着POE含量的增加,秸杆/PP复合材料的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量呈现下降趋势,而冲击强度呈现上升趋势。随着吡啶硫酮锌含量的增加,复合材料的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和冲击强度呈现轻微下降趋势,而抗菌和防霉性能呈现提高趋势。当吡啶硫酮锌含量为4wt%时,有强抗菌性能,防霉性能达到0级。  相似文献   

7.
近年来,随着我国建筑行业的迅猛发展,越来越多新型施工技术,施工材料被应用到建筑生产中,其中,硫氧镁胶凝材料作为最近几年逐渐发展起来的新型材料,收到科研单位以及生产单位越来越多的重视。本文详细介绍了生产工艺以及生产条件对硫氧镁胶凝材料所起的影响作用,希望此项研究能为我国硫氧镁胶凝材料的发展提供一定的借鉴意义。  相似文献   

8.
国际科学合作研究状况综述/FONT   总被引:4,自引:0,他引:4  
谢彩霞 《科研管理》2008,29(3):179-186
随着科学的迅速发展,科学研究中的合作关系日益成为影响科学生产能力发挥的巨大力量,引起越来越多的科学家以及科技管理人士的关注,对科学合作的研究也在逐渐深入。本文对国际科学合作的研究进展作以综述,以期发现科学合作活动的规律,为提高科学研究绩效提供信息。  相似文献   

9.
国内外PTC材料研究热点及前沿比较研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用信息可视化软件Citespace绘制出国内外PTC高被引文献、研究热点与研究前沿的知识图谱,分析认为,炭黑、复合材料、钛酸钡、电性能是国内外共同的研究热点主题;国际上倾向于陶瓷PTC的研究,而国内侧重于高分子PTC研究;无铅PTC材料的研制、多壁碳纳米管、超高分子量聚乙烯、混合纳米复合材料是国际PTC最新研究前沿领域.  相似文献   

10.
随着STEM新理念逐渐推动小学科学课堂的创新,教师越来越注重学生STEM能力发展,主要从日常科学课堂教学中来渗透STEM理念。在科学教学中通过精心准备探究材料,组织多种形式的探究活动,促进学生科学创新,培养良好的学习科学的兴趣,从而提高学习科学的能力。  相似文献   

11.
本文采用热压成型原理制备了聚丙烯木塑复合材料板材,运用正交试验方案,探讨了木粉细度和含量、改性剂配比、偶联剂四个因素的影响优化工艺配方。确定最优配方为:采用20%的10目木粉,在LD-125偶联剂作用下,改性剂含量为30%,制得木塑材料拉伸模量为33.58MPa,冲击强度为46.19KJ/m2。  相似文献   

12.
<正>随着航空业的不断发展,越来越多的航空器采用了复合材料来提高飞行效率和减轻重量。然而,碳纤维复合材料(CFRP)的制造过程和装配过程中都会涉及制孔操作,这往往会对材料的性能造成一定的损伤,导致结构失效。因此,如何提高复合材料的装配孔质量和层间结合强度,是当前航空制造领域中急需解决的问题。  相似文献   

13.
李欣 《科技风》2014,(19):66-66
超高分子量聚乙烯纤维的性能及复合材料的应用一直是研究和实践的热点,本文着重介绍该纤维及其复合材料的性能以及其民用价值,希望能够对超高分子量聚乙烯纤维在民用领域的发展有所影响。  相似文献   

14.
目前纤维增强复合材料在石油领域逐渐应用,随着泵送桥塞分段压裂技术的发展,国内外开始将可钻复合材料应用于井下工具中,其中复合可钻桥塞目前应用比较多,效果也比较好。本文主要介绍国内外复合可钻桥塞的发展及其应用情况,并结合油田现有井下工具存在的问题,分析新型复合可钻材料在井下工具应用中的新需求和发展方向。  相似文献   

15.
聚乙烯材料在现实生活中无处不在,根据分子结构和数量的不同分为多个种类,分子量在二百万至六百万之间的线性聚乙烯称之为超高分子量聚乙烯,用这种聚乙烯材科制成的聚乙烯管称为超高分子量聚乙烯管,它具有极高耐磨性、耐腐蚀性、良好的耐冲击性等等优良特性,越来越多的应用于电厂的管道输送设施方面.本文介绍了某电厂采用超高分子量聚乙烯管改造除灰及灰场回水系统上的经验,并分析了这种材料在电厂其他方面应用的可能.  相似文献   

16.
随着国民生活水平的不断提高,汽车这一交通工具逐渐成为人们出行的必备工具。当下是一个科技发展迅速的时代,越来越多的技术被应用到汽车制造行业中。我们汽车制造厂力求制造出绿色环保而又美观的汽车。这种情况下使得研究汽车完善的材料加工逐渐成为了当下汽车行业研究的重点问题。  相似文献   

17.
科技永远是第一生产力,先进的科技可以带动各行各业的发展。新型复合材料在科技的发展中衍生出来,为为航空制造注入了新的动力,该材料创生后在民用航空领域的应用十分广泛。复合材料可以说以一种材料为准基,另一种材料为加强原有材料的性能的材料,将两种材料通过先进的技术手段组合在一起,相互互补,合成材料在各种性能方面都超出制配材料很多。复合材料因其优越的性能被越来越多的设计者所青睐,其中民用航空领域尤为重点,该材料的产生使得民用航空零件制造发生了巨大的改革,积极的促进了我国民用航空领域的发展。本文就是根据我国目前复合材料应用的实际情况,详细介绍复合材料在民用航空飞机中的运用。  相似文献   

18.
《科技风》2017,(6)
由于科学材料不断更新发展,必须越来越重视能源短缺问题,世界各国已经意识到了节约能源的重要性。建筑能耗逐渐发展为国民经济的沉重压力,不仅要重视建筑节能,还必须保护环境。所以,本文以其为研究对象展开初步研究。  相似文献   

19.
Science     
<正>混合和匹配材料Science封面:椰子变成汽车。Science杂志第6414期封面文章报道了有关生物,混合和碳基复合材料的研究和应用。这张由椰子变成汽车的奇异照片,代表了在商业复合材料中使用越来越多自然材料,尤其是在汽车行业。椰子纤维和椰子壳粉可以与多种聚合物结合,制成汽车零部件,包括车门覆层、结构防护和内部部件。我们所接触的世界是由被称为复合材料的相互交织的材料主宰的。在所有优秀的复合材料中,整体优于各部分的总和。对复合材料的研究也是如此,因为超越传统的材料来源可能会产生更好的复合材料。  相似文献   

20.
现代社会科技的发展,无论从技术方面还是从材料应用方面都取得了巨大的进步。树脂基复合材料是现代工业中重要的复合型材料,是在航空工业中具有极为重要的地位。但是在其应用中,仍因其自身特点受到极大的限制,因此,对树脂基复合材料的研究仍需要作出进一步的努力。本文对树脂基复合材料在航空工业中的应用进行了研究,介绍了树脂基复合材料防护涂层现阶段研究情况,并对树脂基复合材料防护涂层在未来的发展方向进行了展望,旨在为树脂基复合材料的科学应用产生积极的影响。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号