<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
<head><meta forua="true" http-equiv="Cache-Control" content="max-age=0" /></head>
<card title="PP/M-EPDM常温冲击强度" id="card1">
<p> 游客</p><p>
标题:PP/M-EPDM常温冲击强度<br/>
正文:<br/>
在此基础上，我们预设研发了一种超高速混合机，其效果更加显著，如图11及图12所示。对于PP/nano-CaCO3整体体系，几种混合办法中，超高速混合有表面化的优势。随nano-CaCO3用量的增加，其拉伸强度着手有小量升涨，往后才不迅速减退。拉伸弹性模量升涨也更多，尤其是 图2 PP/M-EPDM常温冲击强度    表3和图2是T3OS与六种M-EPDM的共混物的常温冲击强度值。可以看出，随着M-EPDM重量分数的增加，各共混整体体系都显露出来了脆-韧转变。只是随着M-EPDM中CaCO3的增加，图中曲线挨着次序右移，脆-韧转变发生时所须的M-EPDM重量不断增加。T3OS/a#的脆-韧转变最早发生，对应的a#胶含量为10～20wt百分之百，E、F两整体体系则最晚，脆-韧转变一直到e#、f#胶含量达到40wt百分之百以上才显露出来。发脆生-韧转变后，各个整体体系的冲击强度都大幅升涨，A整体体系无上到68.2kJ/m2，为T3OS的12.6倍，B、C、D、E整体体系无上值都超过A整体体系，C、D最大值为T3OS的14.4倍。F整体体系最大冲击强度仅为51.5kJ/m2，低于其它几种共混物，解释明白f#的增韧效果已非常有限。<br/><a href="http://www.hbhtsy.net/boke/wap.asp?mode=WAP&amp;act=View&amp;id=21&amp;Page=1">[&lt;&lt;]</a><a href="http://www.hbhtsy.net/boke/wap.asp?mode=WAP&amp;act=View&amp;id=21&amp;Page=1">[[1]]</a><a href="http://www.hbhtsy.net/boke/wap.asp?mode=WAP&amp;act=View&amp;id=21&amp;Page=1">[&gt;&gt;]</a><br/>
<br/>
<a href="wap.asp?act=Com&amp;id=21">查看评论(0)</a><br/>
<a href="wap.asp?act=AddCom&amp;inpId=21">发表评论</a><br/><br/>

<br/>

<br/>
<a href="http://www.hbhtsy.net/boke/wap.asp">首页</a>
</p>
</card>
</wml>