不饱和聚酯树脂

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不饱和聚酯树脂相关的厂商

  • 【详情咨询本页客服电话】玻璃钢电缆支架需要接地处理吗?玻璃钢电缆支架也就是采用玻璃钢材质制作而成的电缆支架,玻璃钢(FRP)亦称作GFRP,即纤维强化塑料,一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。玻璃钢材质的特性:质轻而硬,不导电,性能稳定.机械强度高,回收利用少,耐腐蚀等。氧指数是评价防火产品重要的检测手段,一般防火产品氧指数标准为大于60%,而我厂生产的玻璃钢电缆支架的氧指数大于等于70%,符合防火低烟,无卤,无毒的安全要求。
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  • 主要技术及产品: 1.非标、常压化工机械设备设计,制造及安装; 2.各类不锈钢反应釜、碳钢反应釜、冷凝器、储罐及搅拌机等; 3.皮革、家私等胶水设备、聚氨脂、聚脂树脂、白乳胶、硅酮胶、玻璃胶中间体和热熔胶等成套生产设备;4.捏合机、行星搅拌机、强力分散机、行星动力混合机等玻璃胶、硅胶、密封胶专业生产设备; 5.卧式双螺带混合机,锥形双螺旋混合机,立式螺条混合机,犁刀式混合机,无重力混合机等粉体混合设备;6.高速分散机,环保设备,及过滤及非标设备。 适用产品分类: 1.不饱和树脂、醇酸树脂、丙烯酸树脂、油性聚氨酯、固化剂等成套生产设备; 2.水性聚氨酯、丙烯乳液、白乳胶、聚醋酸乙烯乳液、木工胶等水性胶成套生产设备; 3.107胶、硅油、纺织助剂、纺织表面活性剂、印花浆、弹性手感牛仔浆等成套生产设备; 4.热熔胶成套生产设备;TUP、EVA等聚合设备; 咸水剂、负极材料设备等化学品生产设备。
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  • 西安远能机电科技有限公司是一家研发及销售复合材料电缆固定夹的公司,主营产品有铝合金电缆固定夹、SMC电缆支架、电缆盖板、电缆抱箍、电表箱、预分支电缆固定夹、BMC高压电缆固定夹、煤矿用电缆固定夹等,目前已广泛应用于高层建筑强电井、电力公司、矿山立井、铁路及海底。如今随着全球空气质量严重污染,现各行各业均大力推广使用环保型产品减少污染,而BMC材料主要原料由GF(短切玻璃纤维)、UP(不饱和树脂)、MD(填料碳酸钙)以及各种添加剂经充分混合而成的料团状预浸料,再经过模压而成高强度的电缆固定夹,整个生产过程都不经过化学处理,没有辐射、无毒无害,是完全环保的产品。 我公司本着“高品质,优服务”的经营理念正奔向机电行业最顶端道路上,迎头赶上不是我们的目的,用自己真诚淳朴的心解决每一位客户的问题,凭良心做事,只做高品质产品,提供优质的服务才是我们步入这一行的初心,好产品和好服务才会为我们赢得更多的荣誉。愿与客户共谋发展,同创辉煌。
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不饱和聚酯树脂相关的仪器

  • 热固性树脂 400-659-9826
    仪器简介:《热固性树脂》分册通过大量实例全面深入地介绍和讨论了热分析在热固性树脂方面的应用。主要内容包括:热分析技术DSC、TMDSC、TGA、TMA和DMA等;热固性树脂的结构、性能和应用;热固性树脂的基本热效应;环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、丙烯酸类树脂、聚氨酯树脂等的热分析-固化反应(等温固化、光固化、后固化、转化率、反应动力学、配比/催化剂/活性稀释剂影响等)、玻璃化转变(Tg与固化度、Tg的各种测试法、凝胶化、时间温度转换图等)、填料和增强纤维的影响、印制线路板分析(Tg、分层、老化等)、缩聚、加聚、模塑料、树脂软化、层压板、热导率、粘合剂&hellip &hellip 目录应用一览表(第一至第三章)应用一览表(第四至第九章)1.热分析概论1.1 差示扫描量热法(DSC)1.1.1 常规1.1.2 温度调制1.1.2.1 ADSC1.1.2.2 IsoStep1.1.2.3 TOPEMTM1.2 热重分析(TGA)1.3 热机械分析(TMA)1.4 动态热机械分析(DMA)1.5 与TGA的同步测量1.5.1 同步DSC和差热分析(DTA,SDTA)1.5.2 逸出气体分析(EGA)1.5.2.1 TGA-MS1.5.2.2 TGA-FTIR2.热固性树脂的结构、性能和应用2.1 概述2.2 热固性树脂的化学结构2.2.1 大分子2.2.2 热固性树脂概述2.2.3 树脂2.2.3.1 环氧树脂2.2.3.2 酚醛树脂2.2.3.3 氨基树脂2.2.3.4 醇酸树脂,不饱和聚酯树脂2.2.3.5 乙烯基酯树脂2.2.3.6 烯丙基、DAP模塑料2.2.3.7 聚丙烯酸酯2.2.3.8 聚氨酯体系2.2.3.9 二氰酸酯树脂2.2.3.10 聚酰亚胺、双马来酰亚胺树脂2.2.3.11 硅树脂2.3 固化反应2.3.1 交联步骤2.3.2 TTT图2.3.3 固化动力学2.4 热固性树脂的应用2.4.1 热固性树脂的性能2.4.2 加工2.4.3 各种树脂的应用领域和性能2.4.3.1 环氧树脂2.4.3.2 酚醛树脂2.4.3.3 氨基树脂2.4.3.4 聚酯树脂2.4.3.5 乙烯基酯树脂2.4.3.6 苯二酸二烯丙酯模塑料2.4.3.7 丙烯酸酯树脂2.4.3.8 聚氨酯2.4.3.9 聚酰亚胺2.4.3.10 硅树脂2.4.3.11 使用范围和应用概述2.5 热固性树脂的表征方法2.5.1 所需信息的概述2.5.2 表征热固性树脂的热分析技术2.5.3 玻璃化转变2.5.3.1 玻璃化转变和松弛:热学和动态玻璃化转变2.5.3.2 玻璃化转变温度的测定2.5.4 热固性树脂分析的标准方法3.热固性树脂的基本热效应3.1 热效应的DSC测量3.1.1 玻璃化转变的测定3.1.1.1 玻璃化转变温度的DSC测量3.1.1.2 用DSC计算玻璃化转变的方法3.1.1.3 样品预处理对玻璃化转变的影响3.1.1.4 玻璃化转变的ADSC测量3.1.2 比热容测定3.1.3 用DSC测试的固化反应3.1.3.1 动态固化:第一次和第二次升温测量3.1.3.2 等温固化的DSC测量3.1.3.3 后固化和固化度的DSC测量3.1.3.4 玻璃化转变与转化率的关系3.1.3.5 固化速率和动力学的等温测量3.1.3.6 固化速率的动态测量3.1.3.7 动力学计算和预测3.1.4 玻璃化转变和后固化的分离(TOPEMTM法)3.1.5 紫外光固化的DSC测量3.2 效应的TGA测量3.2.1 热固性树脂升温时的质量变化3.2.2 含量测定:水分、填料和树脂含量3.2.3 苯酚-甲醛缩合反应的TGA分析3.3 效应的TMA测量3.3.1 线膨胀系数的测定3.3.2 玻璃化转变的TMA测量3.3.2.1 测定玻璃化转变的膨胀曲线3.3.2.2 薄涂层软化温度的测定3.3.2.3 由弯曲测试测定玻璃化转变3.3.3 固化反应的TMA测量3.3.3.1 固化反应的弯曲测量研究3.3.3.2 凝胶时间的DLTMA测定3.4 效应的DMA测量3.4.1 玻璃化转变的DMA测量3.4.2 玻璃化转变的频率依赖性3.4.3 动态玻璃化转变3.4.4 等温频率扫描3.4.5 主曲线绘制和力学松弛频率谱3.4.6 固化的DMA测量3.5 玻璃化转变DSC、TMA和DMA测量的比较4.环氧树脂4.1 影响固化反应的因素4.1.1 固化条件(温度、时间)的影响4.1.2 组分混合比例的影响4.1.3 促进剂类型的影响4.1.4 促进剂含量对固化反应的影响4.1.5 环氧树脂:转化率行为的预测和验证4.1.6 环氧树脂固化的DMA测量4.1.7 预浸料固化的DMA测量4.1.8 粉末涂层的固化4.2 影响玻璃化转变的因素4.2.1 重复后固化对玻璃化转变的影响4.2.2 化学计量对固化和最终玻璃化转变温度的影响4.2.3 活性稀释剂对最终玻璃化转变温度的影响4.2.4 玻璃化4.2.4.1 玻璃化转变温度与转化率关系的测定4.2.4.2 等温固化反应中化学引发玻璃化转变的温度调制DSC测量4.2.4.3 非模型动力学和固化过程中的玻璃化4.2.4.4 固化过程中玻璃化的测量4.2.5 TTT图的测定4.2.5.1 TTT图:由后固化实验测定4.2.5.2 TTT图:温度调制DSC的应用4.2.5.3玻璃化和非模型动力学4.2.6 等温固化的凝胶点和力学玻璃化转变4.2.6.1 固化反应中剪切模量的变化4.2.6.2 固化反应中剪切模量的频率依赖性4.3 贮存效应4.3.1 贮存后的后固化4.3.2 环氧树脂-碳纤维:贮存对预浸料的影响4.4 填料和增强纤维4.4.1 玻璃化转变温度和&ldquo 固化因子&rdquo 按照IPC-TM-650的DSc测定4.4.2 玻璃化转变温度和z-轴热膨胀按照IPC-TM-650的TMA测定4.4.3 印制线路板,纤维取向对膨胀行为的影响4.4.4 碳纤维增强树脂玻璃化转变的测定4.4.5 复合材料纤维含量的热重分析测定4.4.6 预浸料中的碳纤维含量4.5 材料性能的检测4.5.1 印制线路板生产中的质量保证4.5.2 碳纤维增强热固性树脂的玻璃化转变测定4.5.3 按照ASTM标准E1641和E1877求解分解动力学和长期稳定性4.5.4 印制线路板的老化4.5.5 分解产物的TGA-Ms分析4.5.6 印制线路板分层的TMA-EGA测量4.5.7 印制线路板分层时问按照IPC-TM-650的TMA测定4.5.8 质量保证,黏结层的失效分析4.5.9 油与增强环氧树脂管的相互作用5.不饱和聚酯树脂5.1 进货控制:固化特性和玻璃化转变5.2 不饱和聚酯:促进剂含量的影响5.3 不饱和聚酯:硬化剂含量的影响5.4 抑制剂对等温固化的影响5.5 不饱和聚酯:贮存后的固化行为5.6 乙烯基酯树脂:由促进剂引起的固化温度的移动5.7 乙烯基酯一玻璃纤维:使用后管材的固化度5.8 粉末涂料的紫外光固化5.9 加工片状模塑料的模塑时间6.甲醛树脂6.1 酚醛树脂:测试条件的影响6.2 酚醛树脂:用TMA区别完全和部分固化的酚醛树脂6.3 酚醛树脂:树脂的软化行为6.4 两种不同的填充三聚氰胺甲醛/酚醛树脂模塑料6.5 酚醛树脂:胶合板的纸预浸料6.6 酚醛树脂:缩聚反应的TGA/SDTA研究6.7 酚醛树脂:可溶性酚醛树脂的固化动力学6.8 脲醛树脂模塑料:加工(模塑)的影响6.9 脲醛树脂:模塑料固化动力学6.10 酚醛树脂:热导率的测定7.甲基丙烯酸类树脂7.1 牙科复合材料的光固化8.聚氨酯体系8.1 聚氨酯:含溶剂的双组分体系8.2 聚氨酯:在不同温度下的加成聚合8.3 聚氨酯漆涂层的软化温度8.4 聚氨酯模塑料:作为质量标准的玻璃化转变9.其它树脂体系9.1 双马来酰亚胺树脂-碳纤维:贮存温度对预浸料黏性的影响9.2 黏合剂的光固化附录:缩写和首字母缩拼词与热固性树脂有关的所用术语文献
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  • 邦德仕树脂反应釜 不饱和树脂设备 反应釜是化工生产中典型的主体反应设备,在树脂、胶粘剂(玻璃胶、白乳胶等)、油漆涂料、硅胶等化工产品生产中被广泛应用。通过搅拌、加热、冷却而对多种物料进行分散混合,从而进行反应聚合。其结构一般由釜体、传动装置、搅拌装置、加热装置、冷却装置、密封装置组成。相应配套的辅助设备:分馏柱、冷凝器、分水器、收集罐、过滤器等。您可以提出您所需要的处理量、设备形式、规格要求或您需要加工的物料的性质,邦德仕的销售工程师会提供让您满意的方案。 反应釜,是化工产品生产中典型的主体反应设备,在树脂、胶粘剂、油漆涂料、化妆品、制药、建筑材料、染料、助剂、清洗剂等化工生产中被广泛应用。通过搅拌、加热、冷却、抽真空、加压等环境条件,使得物料在釜体内进行物理混合或化学反应过程得以改性。 邦德仕不饱和聚酯树脂设备介绍:  不饱和聚酯树脂设备是用于生产饱和树脂、聚氨酯树脂、环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、ABS树脂、油漆的关键设备。增加部分滴加设备则为生产胶黏剂、水性乳液等化工产品的主要设备。  全套不饱和聚酯树脂设备由反应锅、竖式分馏柱、卧式冷凝器、贮水器、溢油槽、管线(对稀釜)等组成,全套设备与物料接触部分均采用304/316不锈钢制作。 我们注重信誉,注重品质,注重服务,为客户解决设备技术上的难题,指导客户在生产中的制作工艺,加强与客户的交流,并且服务到位,一年保修。
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  • 岩征仪器不饱和树脂反应釜具有优良的工艺性能、电性能、耐腐蚀性能及力学性能等,被广泛应用于建筑、化工、电器、医药等领域。不饱和树脂是指由二元酸和二元醇经缩聚反应而生成的含有不饱和双键的高分子化合物。树脂又分为热塑性树脂和热固性树脂两大类。对于加热熔化冷却变固,而且可以反复进行的可熔的树脂叫做热塑性树脂,对于加热固化以后不再可逆,成为既不溶解,又不熔化的固体,叫做热固性树脂,如酚醛树脂、环氧树脂、不饱和聚酯树脂等。 设计参数:开合方式卡环式密封方式V型线性密封换热方式电加热加热功率500~1500W (注1)设计温度450℃使用温度50~400℃控温精度±1℃ (无强放热吸热情况下)设计压力250bar爆破压力225bar使用压力≤200bar (注2)标准材质316L (注3)搅拌速度150~1000r/min操作系统YZ-MRCTR注1不同容积加热功率不同注2使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器注3有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 特点:* 体积小巧,RJ硬密封设计,耐超高温高压,不易泄漏;* 反应釜和加热炉快速分离;* 超高温加热炉与控箱系统分离;* 具备探底管取样功能;* 支持催化剂过滤;√* LCD真彩色全触摸操作界面;* 超高温加热炉;* 支持保温计时和启动计时,双计时模式;* 支持压力数显功能,多种压力单位自由切换;* 具备安全联锁功能,超温超压报警;√
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不饱和聚酯树脂相关的资讯

  • 十张图了解2020年中国污水处理行业发展现状及市场前景
    p style="text-indent: 2em "受中国政府对环境保护及污水处理行业的持续政策支持及持续投资所推动,中国污水处理行业获得稳健增长。污水处理行业的收益由2015年约人民币3419亿元增加至2019约人民币4985亿元,复合年增长率为9.9%。/pp style="text-indent: 2em "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/769d7b9e-c683-45c3-b0fd-21043564de47.jpg" title="6373423182905788944766775.png"//pp style="text-indent: 2em "污水处理市场根据处理解决方案类别可进一步分为两个细分市场:分散式污水处理及集中式污水处理。集中式污水处理解决方案指通过大型污水管道网络收集污水,然后在分散式污水处理厂进行处理的工序。集中式污水处理主要应用于人口密集的城市地区。分散式污水处理指在分散的污水排放点使用中小型污水处理设备的污水处理模式,其现场或群集管道网络可输送、处理、处置或重用污水产生点附近的出水污水。2019年集中式污水处理行业收益规模占污水处理行业总规模的81.4%。/pp style="text-indent: 2em "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/8613e99e-4355-44ad-9ccd-b76e7b3ba50d.jpg" title="6373423185251770049798732.png"//pp style="text-indent: 2em "污水处理厂数量逐年增长/pp style="text-indent: 2em "由于我国人口不断增长,居民用水量持续暴增。因此污水处理需求也随之增加。2018我国城市污水年排放量为521.1亿立方米,较2017年同比增长5.8%。/pp style="text-indent: 2em "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/186cc843-8611-40e9-8a77-394681c3b71a.jpg" title="6373423186463748344663738.png"//pp style="text-indent: 2em "2018年城市污水处理厂数量为2321座,较2017年增加112座;2018年县城污水处理厂数量为1598座,较2017年增加26座。/pp style="text-indent: 2em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/ca64ddc6-3057-48c9-8c86-bc891235d635.jpg" title="6373423187599347132601443.png" alt="6373423187599347132601443.png"//pp style="text-indent: 2em "近年来,我国城市污水厂的处理能力不断增强。2019年城市污水厂的日处理污水量达到1.77亿立方米,同比增长4.73%。/pp style="text-indent: 2em "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/0bb76ed3-84c9-456c-8045-f235579d8ae6.jpg" title="6373423188956292747183199.png"//pp style="text-indent: 2em "2019年中国城市污水年处理量为532亿立方米,较2018年增加了34.4亿立方米,同比增长6.9%。/pp style="text-indent: 2em "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/bf51922f-0273-42e5-994c-dd9eda1fc6a1.jpg" title="6373423191452123806473414.png"//pp style="text-indent: 2em "农村为分散式污水处理的主要应用地/pp style="text-indent: 2em "分散式污水处理服务市场指分散式污水处理设备的制造、建设及营运。分散式污水处理设备通常建在分散的污水排放点,而在这些排放点引入污水管道网络及建设集中式污水处理厂不但困难亦不符合经济效益。与集中式污水处理厂相比,分散式污水处理设备不仅投资额较少、建设工作较少,且所需占地面积不大。分散式污水处理设备广泛应用于人口分散且密度低的地区。目前,分散式污水处理设备主要应用于农村地区、高速公路服务区、风景名胜区以及其他无法进行集中式污水处理的地区。/pp style="text-indent: 2em "在环境保护扶持政策的推动下,中国分散式污水处理服务市场在过去数年迅速发展。分散式污水处理服务产生的总收益由2015年的人民币239亿元增至2019年的人民币925亿元,复合年增长率为40.3%。由于农村地区排水点的分布分散以及对污水处理设备的需求不断增加,自215以来,分散式污水处理设备的需求激增。农村污水处理市场已成为分散式污水处理设备的最大应用地区。/pp style="text-indent: 2em "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/838b1ed9-188f-41c7-b96b-b142ec1407f2.jpg" title="6373423193405490116372283.png"//pp style="text-indent: 2em "分散式污水处理设备供应商主要将分散式污水处理设备出售给拥有分散式污水处理设备建设项目的建筑承包商。随着PPP模式的推广,PPP项目发展迅速,由此对分散式污水处理设备产生大量需求。分散式污水处理设备的销售收益由2015年的人民币69亿元增加至2019年的人民币208亿元,复合年增长率为31.8%。/pp style="text-indent: 2em "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/e5d9754c-7ddc-4189-b131-cdf61b1d9a9e.jpg" title="6373423194800876382768604.png"//pp style="text-indent: 2em "原材料价格波动起伏/pp style="text-indent: 2em "在分散式污水处理服务市场中,不饱和聚酯树脂主要用于生产纤维强化塑料。整体而言,不饱和聚酯树脂的平均价格在2015年至2019年出现波动。2019年,不饱和聚酯树脂的平均价格锐减主要由于原材料价格下跌及贸易摩擦减少,严重影响不饱和聚酯树脂下游产品的出口。/pp style="text-indent: 2em "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/6f504906-6542-4f1a-8afa-b8630a6128aa.jpg" title="6373423196007909247321346.png"//pp style="text-indent: 2em "玻璃纤维为生产分散式污水处理设备的另一项原材料。2015年至2019年,玻璃纤维纱线(原丝线密度-2400)的平均价格通常在每吨人民币5670元至每吨人民币4675元之间波动。自2018起,玻璃纤维纱线的价格有所下降,主要由于新增产能而令市场供应过剩。/pp style="text-indent: 2em "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/8ca773d2-6c6c-4b7b-aa24-2cd312f8ada0.jpg" title="6373423197226151234443782.png"//ppbr//p
  • 86项分析测试方法国标本月起正式实施
    仪器信息网讯 2014年12月1日,国家标准化管理委员会发布了12月起将要实施的国家标准目录,共382项。仪器信息网编辑经过整理,据不完全统计,其中相关的分析测试标准共有86项,详细目录如下表所示。 2014年12月份实施的分析检测国家标准 标准编号标准名称代替标准号GB/T 11141-2014工业用轻质烯烃中微量硫的测定GB/T 11141-1989GB/T 11743-2013土壤中放射性核素的&gamma 能谱分析方法GB/T 11743-1989GB/T 12701-2014工业用乙烯、丙烯中微量含氧化合物的测定 气相色谱法GB/T 12701-1990GB/T 14420-2014锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法GB/T 14420-1993GB/T 15893.1-2014工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法GB/T 15893.1-1995GB/T 16422.2-2014塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯GB/T 16422.2-1999GB/T 16422.3-2014塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯GB/T 16422.3-1997GB/T 16422.4-2014塑料 实验室光源暴露试验方法 第4部分:开放式碳弧灯GB/T 16422.4-1996GB/T 16801-2013织物调理剂抗静电性能的测定GB/T 16801-1997GB/T 18851.5-2014无损检测 渗透检测 第5部分:温度高于50℃的渗透检测 GB/T 18851.6-2014无损检测 渗透检测 第6部分:温度低于10℃的渗透检测 GB/T 19281-2014碳酸钙分析方法GB/T 19281-2003GB/T 208-2014水泥密度测定方法GB/T 208-1994GB/T 2383-2014粉状染料 筛分细度的测定GB/T 2383-2003GB/T 2386-2014染料及染料中间体 水分的测定GB/T 2386-2006GB/T 2391-2014反应染料 固色率的测定GB/T 2391-2006GB/T 2392-2014染料 热稳定性的测定GB/T 2392-2006GB/T 2399-2014阳离子染料 染色色光和强度的测定GB/T 2399-2003GB/T 2403-2014阳离子染料 染腈纶时染浴pH适应范围的测定GB/T 2403-2006GB/T 24148.7-2014塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第7部分: 室温条件下凝胶时间的测定 GB/T 24148.8-2014塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第8部分:铂-钴比色法测定颜色GB/T 7193.7-1992GB/T 24148.9-2014塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第9部分:总体积收缩率测定 GB/T 2679.1-2013纸 透明度的测定 漫反射法GB/T 2679.1-1993GB/T 2679.12-2013纸和纸板 无机填料和无机涂料的定性分析 化学法GB/T 2679.12-1993GB/T 2792-2014胶粘带剥离强度的试验方法GB/T 2792-1998GB/T 29493.9-2014纺织染整助剂中有害物质的测定 第9部分: 丙烯酰胺的测定 GB/T 30397-2013皮鞋整鞋吸湿性、透湿性试验方法 GB/T 30398-2013皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定 GB/T 30399-2013皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定 GB/T 30412-2013塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 湿度传感器法 GB/T 30419-2013玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30564-2014无损检测 无损检测人员培训机构指南 GB/T 30565-2014无损检测 涡流检测 总则 GB/T 30701-2014表面化学分析 硅片工作标准样品表面元素的化学收集方法和全反射X射线荧光光谱法(TXRF)测定 GB/T 30702-2014表面化学分析 俄歇电子能谱和X射线光电子能谱 实验测定的相对灵敏度因子在均匀材料定量分析中的使用指南 GB/T 30703-2014微束分析 电子背散射衍射取向分析方法导则 GB/T 30704-2014表面化学分析 X射线光电子能谱 分析指南 GB/T 30705-2014微束分析 电子探针显微分析 波谱法实验参数测定导则 GB/T 30706-2014可见光照射下光催化抗菌材料及制品抗菌性能测试方法及评价 GB/T 30707-2014精细陶瓷涂层结合力试验方法 划痕法 GB/T 30708-2014低密度矿物棉毯状绝热材料热阻评价方法 GB/T 30709-2014层压复合垫片材料压缩率和回弹率试验方法 GB/T 30710-2014层压复合垫片材料蠕变松弛率试验方法 GB/T 30711-2014摩擦材料热分解温度测定方法 GB/T 30758-2014耐火材料 动态杨氏模量试验方法(脉冲激振法) GB/T 30773-2014气相色谱法测定 酚醛树脂中游离苯酚含量 GB/T 30776-2014胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法 GB/T 30777-2014胶粘剂闪点的测定 闭杯法 GB/T 30790.6-2014色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第6部分:实验室性能测试方法 GB/T 30791-2014色漆和清漆 T弯试验 GB/T 30792-2014罐内水性涂料抗微生物侵染的试验方法 GB/T 30793-2014X-射线衍射法测定二氧化钛颜料中锐钛型与金红石型比率 GB/T 30794-2014热熔型氟树脂涂层(干膜)中聚偏二氟乙烯(PVDF)含量测定 熔融温度下降法 GB/T 30824-2014燃气热处理炉温度均匀性测试方法 GB/T 30902-2014无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) GB/T 30903-2014无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) GB/T 30904-2014无机化工产品 晶型结构分析 X射线衍射法 GB/T 30905-2014无机化工产品 元素含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 30906-2014三聚磷酸钠中三聚磷酸钠含量的测定 离子色谱法 GB/T 30907-2014胶鞋 运动鞋减震性能试验方法 GB/T 30908-2014摄影 加工废液 硼的测定 GB/T 30909-2014胶鞋 丙烯腈迁移量的测定 GB/T 30910-2014胶鞋 2-巯基苯并噻唑、二硫化二苯并噻唑迁移量的测定 GB/T 30911-2014汽车齿轮齿条式动力转向器唇形密封圈性能试验方法 GB/T 30914-2014苯乙烯-异戊二烯-丁二烯橡胶(SIBR)微观结构的测定 GB/T 30917-2014天然胶乳橡胶避孕套中可迁移亚硝胺的测定 GB/T 30919-2014苯乙烯-丁二烯生橡胶 N-亚硝基胺化合物的测定 气相色谱-热能分析法 GB/T 30921.1-2014工业用精对苯二甲酸(PTA)试验方法 第1部分:对羧基苯甲醛(4-CBA)和对甲基苯甲酸(p-TOL)含量的测定 GB/T 30924.2-2014塑料 乙烯-乙酸乙烯酯(EVAC)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定 GB/T 30925-2014塑料 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVAC)热塑性塑料 乙酸乙烯酯含量的测定 GB/T 5161-2014金属粉末 有效密度的测定 液体浸透法GB/T 5161-1985GB/T 5211.15-2014颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分:吸油量的测定GB/T 5211.15-1988GB/T 5616-2014无损检测 应用导则GB/T 5616-2006GB/T 7791-2014防污漆降阻性能试验方法GB/T 7791-1987GB/T 8657-2014苯乙烯-丁二烯生橡胶 皂和有机酸含量的测定GB/T 8657-2000GB/T 8941-2013纸和纸板 镜面光泽度的测定GB/T 8941-2007GB/T 9339-2014反应染料 染料与纤维素纤维结合键 耐酸耐碱性的测定GB/T 9339-2006GB/T 10663-2014分散染料 移染性的测定 高温染色法GB/T 10663-2003GB/T 12604.7-2014无损检测 术语 泄漏检测GB/T 12604.7-1995GB/T 12604.8-2014无损检测 术语 中子检测GB/T 12604.8-1995GB/T 12735-2014带传动 农业机械用V带 疲劳试验GB/T 12735-1991GB/T 30787-2014数字印刷材料用成膜树脂 平均分子量及其分布的测定 凝胶渗透色谱法 GB/T 4516-2013家用缝纫机 缝厚能力测试方法GB/T 4516-1995GB/T 4517-2013家用缝纫机 送料方向稳定性测试方法GB/T 4517-1995GB/T 4518-2013家用缝纫机 缝料层潜移量测试方法GB/T 4518-1984GB/T 7125-2014胶粘带厚度的试验方法GB/T 7125-1999
  • 中山大学王山峰教授团队《Addit. Manuf.》:一种可超快打印组织工程支架的光固化树脂
    近日,中山大学材料科学与工程学院王山峰教授团队创新地使用超支化反应型稀释剂去优化聚富马酸丙二醇酯(PPF)树脂,充分利用了面投影微立体光刻技术(nanoArch P140,摩方精密)的快速制备优势,实现了可降解、无细胞毒性组织工程用多孔支架的超快、高精度打印,同时显著提高支架结构的模量、韧性、和形变回复率。相关成果以“Projection printing of scaffolds with shape recovery capacity and simultaneously improved stiffness and toughness using an ultra-fast-curing poly(propylene fumarate)/hyperbranched additive resin”为题发表在国际著名期刊《Additive Manufacturing》上(Doi:10.1016/j.addma.2021.102446)。该期刊的影响因子为10.998,在工程-制造领域中排名第一。PPF是一种可注射、可光固化、可降解不饱和聚酯,在骨组织工程上具有优异应用前景。在以往使用PPF树脂和立体光刻技术打印组织工程支架的报道中,富马酸二乙酯(DEF)是作为反应型稀释剂来调节树脂粘度以获得流动性和可打印性,然而在固化速度和所制备支架结构的力学性能上需要提高。在此论文中,经筛选后超支化聚酯丙烯酸酯(HPA)作为反应型稀释剂与PPF形成新型光固化树脂,并与PPF/DEF树脂在流变性质、热性能、固化速度、固化深度、临界固化能量、打印速度、打印精度,以及打印出的多孔支架结构的力学性质上进行全面的对比研究。实验结果表明HPA可有效降低PPF的玻璃化转变温度和粘度,以获得打印时的流动性,同时,HPA极大加速了PPF的光交联过程。PPF/HPA树脂固化需要的临界能量极低,仅为2.1 mJ/cm2,低于PPF/DEF树脂的六分之一。在保证高精度的前提下,使用面投影微立体光刻3D打印技术快速成型的特性最为亮眼。对于PPF/HPA树脂,每打印一层曝光时间仅为0.1-2 s,比目前已公开报道的使用紫外光交联方法的3D打印技术至少缩短了一半。在50微米的分辨率下,PPF/HPA树脂的打印速度可达18 cm/h,而PPF/DEF树脂的打印速度仅为其五分之一。得益于更完善的交联网络,使用PPF/HPA树脂打印的支架结构比PPF/DEF树脂支架具有更低的收缩率、更高的刚度和韧性,以及更好的形变回复能力,具有4D打印的特性。初步体外细胞实验也证明这些支架的细胞相容性好,为在支持骨组织修复上使用奠定了基础。图1 面投影微立体光刻技术(nanoArch P140,摩方精密)快速制备PPF/HPA支架图2 PPF/HPA、PPF/DEF两种树脂的打印速度对打印分辨率和光强的依赖关系图3 PPF/HPA支架结构的优异力学性能论文为中山大学材料科学与工程学院独立完成,第一作者为硕士研究生利文杰,第二作者为博士研究生成肖鹏,其导师王山峰教授、王苑讲师为共同通讯作者。该研究得到中国国家自然科学基金(51973242)、中山大学“百人计划”启动经费、广州市科技计划重点项目(201704020145)、和广东省基础与应用基础区域性联合研究计划(2020A1515110674)的支持。原文链接:https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102446

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  • 【“仪”起享奥运】废不饱和聚脂树脂和不饱和树脂原料桶是否属于危废

    问题:露天游乐场所游乐设备制造项目主要生产工艺为“喷不饱和聚酯树脂胶衣-自然固化-手糊成型(不饱和聚酯树脂、固化剂、玻璃纤维)-自然固化-切边-刷漆(油性漆)-晾干-精修-成品”,请问该项目固化后的不饱和聚酯树脂胶衣和不饱和聚酯树脂边角料是否属于危险废物?其原料包装桶(生产厂家不回收用于原始用途的情况下)是否属于危险废物?回复:《国家危险废物名录》规定,废弃的粘合剂和密封剂(不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂),属于危险废物,危险特性为毒性;沾染或含有毒性危险废物的废弃包装物、容器,属于危险废物。请对照项目实际情况,准确辨识、依法管理。

  • 【讨论】侧不饱和聚酯的不饱和值

    我现在在合成不饱和聚酯,要测生成不饱和聚酯中不饱和度。不饱和键来自顺丁烯二酸酐。用碘值法试过了,效果不好,因为文献上说用这种方法不饱和键不能连着羧基。请问还有其它方法测不饱和度吗

不饱和聚酯树脂相关的耗材

  • 冷镶嵌树脂
    填充孔隙可同时浇注多块试样工作周期短无须设备投资不产生变形PRESI提供包括:丙烯酸树脂、聚酯树脂、环氧树脂等多种镶嵌耗材。
  • Res-Sil填料 专用分离饱和烃和不饱和烃
    Res-Sil 填料1、Res-Sil 填料专用于分离饱和烃和不饱和烃。2、Res-Sil 填料使用创新的键合化学技术,保证生产批次之间良好的重现性、热稳定性和长寿命。3、Res-Sil 填料键合固定相应用范围广。4、Res-Sil 填料相当于 Waters 的Durapak 填料。键合填料具有正辛烷或氰丙基(OPN)官能团,可快速分离C1-C4的烃类化合物,热稳定性高,稳定时间短,较一般填料使用寿命长。然而,键合硅胶填料批次间重现性差从而限制了其广泛使用。Restek研发的Res-SilC填料解决了这个困扰多年的问题,可以保证批次之间性能重现性良好。对过程气相色谱和石油化工快速分析的应用中具有很好的选择性。Res-Sil C 键合填料非常适用于对难以分离的C4饱和烃和不饱和烃进行快速分离。当和其它的色谱柱联合使用时,在石油化工分析方法开发中这种独特的选择性是快速分离C1-C5烃类的有力手段。Restek的创新研究和严格的质量控制保证了每批产品的一致性。Restek的合成工艺保持了Res-SilC键合填料批次之间的重复性。每批次键合固定相都经过精确控制,使保留时间和分离效率都维持在最佳水平。每批次Res-SilC填料成品均用复杂的烃类化合物标样测试达到所需要保留时间和保留指数。对柱子的流失也进行测试以防止保留值变换和基线漂移。OPN涂覆于 Res-Sil C填料上是最新的GC键合固定相。Restek提供了一系列GC填充柱键合填料,包括:Rtx-1、Stabilwax和Carbowax 固定相。 最新研制了正辛烷 涂覆Res-Sil C 填料和氰丙基涂覆材料。这些填料流失小,老化时间少于30分钟,寿命长,批次之间重复性良好。说明 耐受温度限度 目数 最小包装量 货号Res-Sil C 300 °C 60/80 10 g 25400 300 °C 80/100 10 g 25028Res-Sil B 300 °C 60/80 10 g 25401 300 °C 80/100 10 g 250801% TCEP /Res-Sil B 175 °C 80/100 10 g 25081OPN/ Res-Sil C 150 °C 80/100 10 g 25042正己烷/ Res-Sil C 150 °C 80/100 10 g 250302% Carbowax 1540 /Res-Sil C 150 °C 80/100 10 g 25044最少订购量10g,价格是单价。
  • 轻烃化合物分析/不饱和轻烃专用色谱柱
    不饱和轻烃分析专用柱色谱柱不饱和轻烃专用柱1、快速分离C1到C4烃类。2、Res-Sil 填料代替 Porasil 填料。正辛烷/Res-Sil 填充柱此款填充柱对分析不饱和轻烃具有独特的选择性。 (见图 1).OPN/Res-Sil C填充柱此款填充柱可分析轻烃,可使顺-2-丁烯和1,3- 丁二烯达到基线分离(见图2)。2abc 炼厂气GC柱套件这是一个3支柱套件,结合切换阀系统以解决轻烃分析。当在适当的切换阀系统中使用时, C5在C1前馏出(见图3)。图 1: 正辛烷/ Res-Sil C填充柱对不饱和轻烃类分析具有独特的选择性色谱柱 正辛烷,SilcoSmooth 柱管,80/100 目/Res-Sil C,20 英尺, 1/8 英寸外径 , 2 毫米内径(货号 80436-800)样品 炼厂气 C1-C5进样进样体积: 20 μL 非柱头进样进样温度: 150 °C柱温箱柱温: 60 °C载气 氦气,恒流流速: 30 mL/min色谱峰甲烷 2. 乙烷 3. 乙烯 4. 乙炔 5. 丙烷 6. 丙烯 7. 异丁烷 8. 正丁烷 9. 1-丁烯 10. 戊烷 11. 异丁烯 12. 1,3-丁二烯 13. 1-戊烯 14. 反式-2-戊烯 15. 顺式-2-戊烯16. 2-甲基-2-丁烯OPN/Res-SilC填充柱此款填充柱可分析轻烃,可使顺-2-丁烯和1,3- 丁二烯达到基线分离(图2)。图 2: OPN /Res-Sil C 填充柱对顺-2-丁烯和 1,3-丁二烯具有独特的分离度。色谱柱 OPN, SilcoSmooth 柱管, 80/100 目 / Res-SilC 填料, 12 英尺, 1/8 英寸 外径,2 mm 内径 (货号80437-800)样品 炼厂气浓度: 0.1-6 绝对摩尔百分比进样进样体积: 20 μL 柱头进样进样温度: 200 °C柱温箱柱温: 50 °C载气 氦气,恒流流速: 30 mL/min检测器 FID @ 200 °C2abc 炼厂气GC柱套件这是一个3支柱套件,结合切换阀系统以解决轻烃分析。 当在适当的切换阀系统中使用时,C5在C1前馏出(图3)。图 3: 采用炼厂气填充柱套件分析炼厂气校准标准品色谱柱 炼厂气柱套件 (3支柱): 2a 2b 2c ,Silcosteel 柱管(货号88000-875)样品 炼厂气进样进样体积: 1,000 μL 非柱头进样进样温度: 150 °C柱温箱柱温: 60 °C载气: 氦气,恒流流速: 30 mL/min检测器 FID @ 150 °C色谱峰1. C5-C6+ 2. 甲烷 3. 乙烷 4. 乙烯 5. 丙烷 6. 乙炔 7. 丙烯 8. 环丙烷 9. 异丁烷10. 丙二烯 11. 正丁烷 12. 1-丁烯 13. 异丁烯 14. 反式-2-丁烯 15. 顺式-2-丁烯16. 1,3-丁二烯 17. 异戊烷 18. 正戊烷说明 货号* 正辛烷/Res-Sil C,80/100 (20' , 2.0 mm 内径, 1/8" 80436-OPN/Res-Sil C, 80/100 (12' , 2.0 mm内径, 1/8" Silcosmooth 80437-2abc 炼厂气GC柱套件 (3 支柱套件)** 88000-2.1% Carbowax 1540 Porasil C (反吹柱)*** 88004-*订货时请在仪器构型货号后面添加后缀号。见此页图表.**此款柱套件适用于切换阀系统,因此填料被填充到柱末端。***将2abc 炼厂气柱套件 (货号 88000-)反吹和防止C6烃类进入柱套件。注意: 柱子的起始2" 英寸长是空的以便插针。订购完全填充的色谱柱(不包括柱头) 加后缀 -901。*带-810 后缀号的色谱柱亦包括检测器一端有1段 1/2" 英寸长的空管。
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