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帖子 超高分子聚乙烯(UHMWPE)分子及其分布的3種表征方法
超高分子聚乙烯(UHMWPE)一般指黏均分子在100萬以上的線性長鏈聚乙烯材料,具有高強度、耐沖擊、耐磨損、自潤滑、耐化學腐蝕、耐低溫等優異性能,利用其制備的纖維是世界三大高性能纖維之一,其比強度和比模量更是優于碳纖維以及芳綸纖。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 1年前
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)分子量及其分布的3種表征方法
問答 有關超高分子聚乙烯纖維抗侵徹的k文件

最近正在做有關超高分子聚乙烯纖維抗侵徹的模擬,做了兩個相似的模型,條件參數設置的相同,但模擬結果有很大的區別。附上k文件,希望大佬可以幫忙看一下,給出一些建議。UHMWPE.zip

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CLAY_1594 ??? 2年前
帖子 具有優異的電絕緣、高導熱性能的聚合物復合材料
利用超高分子聚乙烯纖維開發全聚合物復合材料有望解決上述問題。但目前很少有研究對超高分子聚乙烯纖維復合材料的導熱系數進行研究,導熱系數大于10 W/mK的超高分子聚乙烯復合材料更是罕見。02成果掠影近期,北京大學白樹林教授在開發具有高導熱和電絕緣性能的聚合物復合材料取得新成果。
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熱管理博覽會 ??? 3年前
具有優異的電絕緣、高導熱性能的聚合物復合材料
帖子 GPC與APC:誰更適合于高分子材料分子測試分析
分子分布曲線:如何高效解讀GPC測試結果?超高分子聚乙烯(UHMWPE)分子及其分布的3種表征方法凝膠滲透色譜法(GPC)測分子原理及流動相選擇
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 6月前
GPC與APC:誰更適合于高分子材料分子量測試分析
帖子 一種用于熱管理的聚乙烯/石蠟/氮化硼相變復合材料
該文報道了一種同時提高傳統PCM的導熱性和力學性能的新方法,該方法是通過將螺旋編織的超高分子聚乙烯纖維織物嵌入PCM基體中。最終的PW/BN/UHMWPE PCM的面外導熱系數高達10.05 W/mK,面內導熱系數為7.92 W/mK,穿刺強度高達47.13 N,盡管溫度高于其相變點,但優于大多數報道的無機填充PCM。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
一種用于熱管理的聚乙烯/石蠟/氮化硼相變復合材料
帖子 定量核磁表征聚乙烯長鏈支化結構及開發高性能吹膜樹脂中的應用
根據聚乙烯分子鏈纏結理論,熔融狀態下支鏈長度不低于約60個碳原子時即可被認定為長鏈支化結構。然而,若要在溶液法中制備出具有類似LDPE或LLDPE/LDPE共混物流變特性的LCB聚乙烯,仍是一個待解決的課題,但也蘊藏著巨大的發展潛力。該技術路線還具有顯著的可持續性優勢——高壓法LDPE工藝的碳足跡遠高于溶液法,而多功能聚乙烯在實現產品輕化與減少廢棄物方面也表現出重要價值。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 8月前
定量核磁表征聚乙烯長鏈支化結構及開發高性能吹膜樹脂中的應用
帖子 定量核磁表征聚乙烯長鏈支化結構及開發高性能吹膜樹脂中的應用
根據聚乙烯分子鏈纏結理論,熔融狀態下支鏈長度不低于約60個碳原子時即可被認定為長鏈支化結構。然而,若要在溶液法中制備出具有類似LDPE或LLDPE/LDPE共混物流變特性的LCB聚乙烯,仍是一個待解決的課題,但也蘊藏著巨大的發展潛力。該技術路線還具有顯著的可持續性優勢——高壓法LDPE工藝的碳足跡遠高于溶液法,而多功能聚乙烯在實現產品輕化與減少廢棄物方面也表現出重要價值。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 8月前
定量核磁表征聚乙烯長鏈支化結構及開發高性能吹膜樹脂中的應用
帖子 高壓低密度聚乙烯生產工藝技術詳細解讀
由于引發劑產生的游離基壽命較短,通過提高反應壓力(110~350MPa)將乙烯高度壓縮,使得其密度增至0.5g/cm3,近似于不能再壓縮的液體,以縮短乙烯分子間距,增加游離基或活性增長鏈與乙烯分子的碰撞幾率來進行自由基聚合反應,生成低密度聚乙烯,因此低密度聚乙烯又稱作高壓低密度聚乙烯
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化工活動家 ??? 4年前
高壓低密度聚乙烯生產工藝技術詳細解讀
帖子 同熔指不同剛韌性?用TREF技術深挖茂金屬PE晶間纏結網絡,精準指導高端柔性包裝選材!
針對超高分子聚乙烯(UHMWPE)等難溶材料,可憑借最新的高溫GPC技術精確表征千萬級分子及其分布,為特種樹脂研發提供微觀數據支撐。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 10天前
同熔指不同剛韌性?用TREF技術深挖茂金屬PE晶間纏結網絡,精準指導高端柔性包裝選材!
帖子 國內Unipol工藝聚乙烯(PE)裝置聚乙烯膜料的發展概況
近些年來,隨著國內電商與網購行業的快速發展、物流運輸與工業包裝的升級、食品包裝行業發展和醫用衛生材料需求大幅度增長,使得市場對PE膜的需求較大,占PE消費領域的百分之五十以上。Unipol氣相PE裝置可以采用不同的催化體系和工藝生產高密度聚乙烯(HDPE)膜料、線型低密度聚乙烯(LLDPE)和茂金屬線型聚乙烯(mLLDPE)膜料。
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化工707 ??? 3年前
國內Unipol工藝聚乙烯(PE)裝置聚乙烯膜料的發展概況
帖子 用于熱管理的分層導熱聚合物納米復合材料
超高分子聚乙烯(UHMWPE)和陶瓷涂層組成的導熱材料示意圖。(I)排列UHMWPE纖維。(II)陶瓷涂層UHMWPE纖維。(III)異質陶瓷UHMWPE薄膜。(IV)異質薄膜涂層銅線。(V)異質薄膜盆栽銅線。b.熱導率、密度和介電常數圖和典型的聚合物。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
用于熱管理的分層導熱聚合物納米復合材料
帖子 分子分布曲線:如何高效解讀GPC測試結果?
國高材分析測試中心的高溫GPC設備,分子測試范圍從1,000到1000,000,流動相為1,2,4-三氯苯,可在150 ℃下對聚合物進行分析,適用于常溫下難溶的聚合物,如聚乙烯、聚丙烯、聚噻吩等,樣品要求為1 mg~1g固體或液體 。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 10月前
流出曲線 vs. 分子量分布曲線:如何高效解讀GPC測試結果?
問答 ls-prepost材料模型選擇

各位老師好,我的畢業方向是做破片模擬彈侵徹超高分子聚乙烯層合板,想請問一下在ls-prepost里選擇022號composite damage模型和054號enhanced composite damage模型,兩者有可以共用的參數嗎,然后這兩個材料模型里哪些參數是必填項呢?

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大臉貓_8725 ??? 1年前
帖子 技術分享 | 升溫淋洗分級技術(TREF)在抗沖共聚聚丙烯微觀結構表征中的應用
技術參數: 分子測試范圍從1,000到1000,000,流動相為1,2,4-三氯苯,可在150 ℃下對聚合物進行分析,適用于常溫下難溶的聚合物,如聚乙烯、聚丙烯、聚噻吩等,樣品要求為1 mg~1g固體或液體 。
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國高材高分子材料產業創新中心 ??? 2月前
技術分享 | 升溫淋洗分級技術(TREF)在抗沖共聚聚丙烯微觀結構表征中的應用
帖子 石油到底是液體還是固體?
該纖維就是由儀征化纖生產提供的超高分子聚乙烯纖維,商品名為“ 力綸 ”。 它身材纖細,卻力大無窮;輕薄無比,卻刀割不破;強酸強堿,也拿它沒轍,這就是扯不斷、割不破、泡不爛的超高分子聚乙烯材料,是目前世界上強質比最高的纖維。
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化工707 ??? 4年前
石油到底是液體還是固體?
帖子 【03】入門彈性滑板支座(ESB)產品、原理與設計(第1篇)
采用聚四氟乙烯滑移材料時,背面需經表面活化處理后,鑲嵌并粘結在下封板中;采用改性超高分子聚乙烯滑移材料時,滑移材料應嵌固在下封板中。必要時兩種材料均可采用機械方式固定。 滑移面板不允許拼接,當采用鋼材時,應采用不銹鋼材料,含鉻應大于等于18%。
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防震技術 ??? 2年前
【03】入門彈性滑板支座(ESB)產品、原理與設計(第1篇)
帖子 南科大陳忠仁教授課題組Macromolecules :瓶刷狀大分子負載的苯氧基亞胺金屬配合物的合成及其在乙烯聚合上的應用
對于MB負載的鋯配合物,其活性也與均相小分子催化劑相當,而生成的PE分子降低,分子分布加寬,這是由催化劑的非均相特性導致的。增加酚氧鄰位的空間位阻可以觀察到更高的活性和更高的PE分子。由負載的Zr催化劑得到的PE結晶度比相應的Ti催化劑更高。 更進一步地,作者提出在載體中連接“雙位點”催化劑,實現一鍋法制備雙峰PE。
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非金非土非木 ??? 4年前
南科大陳忠仁教授課題組Macromolecules :瓶刷狀大分子負載的苯氧基亞胺金屬配合物的合成及其在乙烯聚合上的應用
帖子 一種具有取向的BN/UHMWPE導熱復合材料
聚合物基TIM因其優異的電絕緣性能、輕化和高穩定性而受到廣泛關注。與普通熱塑性材料相比,超高分子聚乙烯(UHMWPE)由于分子和纏結大,不存在粘性流動。即使在芯片過熱的極端情況下,基于UHMWPE的TIMs也不會因為熔體流動而對電子元件造成不可逆的損壞,但是其粘度阻礙了基于UHMWPE的復合材料的制造。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
一種具有取向的BN/UHMWPE導熱復合材料
帖子 如何區分PB、PE、PVC、PERT、PPR管?
PE-RT地暖管材 PE-RT即耐熱聚乙烯,是一種可以用于熱水管的非交聯的聚乙烯,它是一種采用特殊的分子設計和合成工藝生產的一種中密度聚乙烯,它采用乙烯和辛烯共聚的方法,通過控制側鏈的數量和分布得到獨特的分子結構,來提高PE的耐熱性。
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機電安裝 ??? 4年前
帖子 導熱聚合物材料的發展趨勢:關鍵因素、進展與展望
超高分子聚乙烯分子越大,鏈端數量越少,其??值越高(圖5c,d)。 對于顆粒填充的導熱高分子材料,其導熱系數遠低于理論預測,這主要是由于基體與填料之間的界面相容性差,界面熱阻高。因此,填料的種類、尺寸、形狀、載荷、分布以及聚合物與填料之間的相互作用等一系列因素都會對復合材料的最終性能產生強烈的影響。
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熱管理博覽會 ??? 2年前
導熱聚合物材料的發展趨勢:關鍵因素、進展與展望
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