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1)  core-shell composite
核-壳复合物
2)  SiO_2/VAc-MMA-AA core-shell composite
SiO_2/VAc-MMA-AA核/壳复合物
3)  core-shell(zirconia) particles
核-壳形氧化锆复合物
4)  Core-shell composite copolymer
核-壳型复合共聚物
5)  core-shell polymer
核壳聚合物
1.
Two kinds of core-shell polymers (PMMA/PS and PS/PMMA) were prepared separately by semi-continuous seeded emulsion polymerization.
并分别以上述二种核壳聚合物为载体,超临界CO2为溶剂,采用超临界流体浸渍法负载二氯二茂钛(Cp2TiCl2)催化剂,得到PMMA/PS-Cp2TiCl2和PS/PMMA-Cp2TiCl2两种负载型的茂金属催化剂颗粒。
2.
Some new studies on the toughening methods of epoxy resin,such as interpenetrating polymer network,thermoset liquid crystal polymer,core-shell polymer and nano-particles,and their recent progress were introduced in detail in this paper.
介绍了近几年来研究较为深入的互穿网络聚合物(IPN)、热致液晶聚合物(TLCP)、核壳聚合物(CSP)、纳米粒子等几种增韧环氧树脂的方法及其最新进展。
6)  core/shell polymer
核/壳聚合物
1.
Poly(n-butyl acrylate)/poly(methyl methacrylate) core/shell polymer(ACR) was prepared by semi-continuous emulsion polymerization.
扫描电镜分析冲击断口表明,核/壳聚合物已经很好分散到聚氯乙烯基体中,呈网状结构,为明显的韧性断裂过程。
补充资料:壳体零件的复合挤压
 

[摘要]介绍了壳体事件的挤压复合成形工艺,分析了挤压加工与机加工两种加工方法的材料利用率,设计计算了壳体零件的挤压件田,并设计了模具结构。
[关键词]:壳体零件;复合挤压模;材料利用率



    军工产品壳体零件如图1所示,该零件外径的尺寸精度为O.12mm,表面粗糙度要求较高,零件材料为高强度硬铝2A12。其成份为:铜3.9%-4.8%;镁1.2%-1.6%;锰O.3%-O.9%;其余为铝。这种材料可以进行热处理强化,有较高的强度和耐热性。


    该零件如果用机加工制造.不仅需要添置较多的机加工设备,而且加工时间长,浪费材料。采用挤压加工工艺不仅流程简单,生产操作方便,而且金属的力学性能良好。


    可以把该零件分为上、中、下3段圆环,用,分别表示上、中、下3段圆环的体积。该零件总的体积V为:




    如果该零件机加工,假定单边加工余量为1.5mm,应该采用∮79×77mm的坯料,其体积为377429mm3。如果采用挤压加工,需要坯料有良好的流动性,所以在挤压前需要对坯料进行软化退火处理。其具体的退火热处理过程为:加热至410℃,保温6h,炉冷到150℃然后再空冷,这样软化处理后的硬度为53HB。退火热处理后的坯料,投有时效硬化现象,对于以后的冷挤压工序有利。


    该壳体零件呈上杯下杆型,可进行复合挤压成型。挤压件底部厚度可以达到设计要求,不再需要机加工,大大节省了材料和工作量。零件的杆部为M10mm螺纹,无法挤压成型,可以后续机加工。


    另外,在设计挤压件时要注意增加MlOmm杆部直径。因为如杆部太细,即使挤压件挤压成功,挤压件被顶料杆顶出时,也会在顶料力的作用下严重变形,使产品不合格。将杆部适当放粗至∮16mm。杆部的内孔直径为∮6.9mm,不宜挤压成型。因为如凸模工作部份顶墙尺寸太小,在挤压过程中容易断裂。


    由于金属的各向异性,杯口部分不一定平整,所以要在杯的高度留加工余量1.5mm,以保证零件的外形尺寸。


    挤压件如图2所示。



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