微孔发泡材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划微孔发泡材料  功能高分材料结课论文  论文题目:微孔发泡高分子材料的发展现状及趋势  姓名:尹晓明  学号:S  班级:硕研11班  专业:材料学  微孔发泡高分子材料的发展现状及趋势  DevelopmentstatusandthetrendofMicrocellularFoam  摘要  微孔发泡高分子材料是新型的改性热塑性高分子材料,微孔发泡高分子材料的许多力学性能明显优于普通发泡材料和不发泡的材料,因此它也具

2、有更广阔的发展空间。文中综述了微孔发泡高分子材料的发展历史,发泡方法,发泡剂的应用及未来的发展趋势。  关键词:微孔发泡,方法,发泡剂,发展趋势  前言目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划微孔发泡材料  功能高分材料结课论文  论文题目:微孔发泡高分子材料的发展现状及趋势  姓名:尹晓明  学号:S  班级:硕研11班  专业:材

3、料学  微孔发泡高分子材料的发展现状及趋势  DevelopmentstatusandthetrendofMicrocellularFoam  摘要  微孔发泡高分子材料是新型的改性热塑性高分子材料,微孔发泡高分子材料的许多力学性能明显优于普通发泡材料和不发泡的材料,因此它也具有更广阔的发展空间。文中综述了微孔发泡高分子材料的发展历史,发泡方法,发泡剂的应用及未来的发展趋势。  关键词:微孔发泡,方法,发泡剂,发展趋势  前言目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保

4、其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  微孔发泡高分子材料是由美国麻省理工学院(MIT)机械系的Suh教授等人在20世纪80年代初研制开发出的,所谓微孔发泡材料是指一种泡孔直径在~10μm,泡孔密度在109~1051个/cm3左右,材料密度可比发泡前减少5%~98%的新型高分子材料。微孔材料因其基体内含有大量气泡,从而具有质轻、省料、隔热、能吸收冲击载荷等特性,被广泛应用在包装、建筑、运输等部门。从发泡机理的角度来说,微孔发泡塑料可

5、用相分离法、单体聚合法、压缩流体反溶剂沉淀法、超饱和气体法等多种方法制备,其中最具有工业应用潜力的当属超饱和气体法。由于微孔发泡塑料的性能、外观及生产成本都跟发泡过程密切相关,而这个过程又包括聚合物气体均相体系形成、气泡成核、气泡增长及定型等关键步骤。由于制造上的困难,微孔发泡的规模化生产与应用只是在最近几年才起步。目前,国内外许多科研机构和企业都在竞相开发和利用微孔发泡材料。由于微孔高分子材料发泡技术还不成熟,由此可预测对这些生产机理问题的研究将会是未来微孔发泡材料的发展方向。本文详细介绍了微孔发泡材料的制备方法及发泡剂的应用

6、,为未来微孔高分子材料的发展提供参考。  1发展历史目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  近几十年来国内外泡沫塑料工业发展很快,应用面越来越宽,泡沫塑料新品种和新的成形方法也在不断地出现。美国麻省理工学院(MIT)机械系的Suh教授等人在20世纪80年代初研制开发出了微孔发泡聚苯乙烯材之后,人们对这种新型泡沫塑料—微孔发泡塑料日

7、益感兴趣。Suh等人通过研究高分子材料中的添加剂发现,当添加剂的粒子尺寸在微米级且小于高分子材料中的临界孔隙尺寸时,能有效地增强材料的性能。后来的实验研究同时也证实了将微米级的泡孔引入高分子材料基材,具有微米级添加剂同样的增强效应。  由于聚苯乙烯的常规发泡已非常成功和成熟,对聚苯乙烯材料的性能研究也比较清楚。麻省理工学院的Suh教授小组,在20世纪80年代初选择聚苯乙烯(PS)作为基材进行微孔发泡材料的研究,Suh领导的小组首先以二氧化碳和氮气作发泡剂,成功研制了聚苯乙烯微孔发泡材料,随后Youn和Suh又建立了热固性树脂的泡

8、孔成核和增长的模型,Colton和Suh对聚苯乙烯中加入成核剂进行了理论和实验的研究。20世纪90年代初,Suh小组成功研制出实验室规模的微孔发泡材料连续挤出设备,1994年麻省理工学院将该技术转到新成立的Trexel聚合物技术公司,美国Trexel公司将MIT

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