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1)  high gas barrier property
高阻隔性能
2)  barrier property
阻隔性能
1.
Introducing the plasma polymerization with GMA(glycidyl methacrylate) used as a single layer,the GMA was polymerized on the surface of SiOx layers to modify the fragility so as to improve the barrier property and flexibility of SiOx thin films.
采用等离子体化学聚合,在氧化硅层表面聚合单层甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)改善其脆性,提高氧化硅薄膜阻隔性能和柔韧性能的研究。
2.
The aggregation structure of γ-HDPE/PA-6 blends and the relationships between the blend structure and its barrier property have been studied by SEM, DSC and TGA.
用扫描电子显微镜 (SEM )、差式扫描量热法 (DSC)和热重法 (TGA)表征了经过γ 射线辐照的高密度聚乙烯 (γ HDPE)与尼龙 6 (PA 6 )共混物 (γ HDPE/PA 6 )的聚集态结构 ,研究了材料聚集态结构的改变与其阻隔性能间的关系。
3.
e effect of different layered silicate material, including raw montmorillonite, mica and organized montmorillonite on barrier property of HDPE/layered silicate composite was studied.
研究了不同层状硅酸盐包括普通蒙脱土、云母以及有机化蒙脱土对HDPE/层状硅酸盐复合材料的阻隔性能影响。
3)  barrier properties
阻隔性能
1.
For higher barrier properties and lower production cost,hexamethyldisiloxane(HMDSO) was used as the precursor,adding oxygen for oxidization by Panning Discharge Plasma Deposition(PDPs).
我国的阻隔包装薄膜采用多层共挤复合薄膜来达到对包装物基本的阻隔性能要求。
2.
For example, the barrier properties to are.
结果表明:合适的温度控制和较低的螺杆转速有利于分散相PA6层状结构的形成,研制出的层状共混吹塑瓶对烃类溶剂的阻隔性能较HDPE中空吹塑瓶有了较大幅度的提高,对芳烃类溶剂的阻隔性能提高达40 倍,而机械强度保持良好。
3.
The oxidation of high density polyethylene (HDPE) by γ ray irradiation in atmosphere of rich oxygen, miscibility of PA6 (polyamide 6) and γHDPE (HDPE irradiating in oxygen by γ ray irradiation) in the blend and the barrier properties of γHDPE/PA6 blend have been investigated.
研究了富氧气氛中高密度聚乙烯 (HDPE)的γ 射线辐照氧化及其与尼龙 6 (PA6 )的共混增容和共混材料的阻隔性能。
4)  barrier performance
阻隔性能
1.
The material was also measured by methods of XRD and SEM,and its barrier performance and ab-.
结果表明在聚乙烯塑料包装薄膜上成功实现了二氧化钛镀膜;真空镀二氧化钛聚乙烯薄膜的气体阻隔性能大大提高,其气体透过量约为原聚乙烯薄膜的0。
5)  obstructing performance
阻隔性能
6)  High barrier
高阻隔性
补充资料:不锈钢的物理性能、力学性能和耐热性能
不锈钢的物理性能


不锈钢和碳钢的物理性能数据对比,碳钢的密度略高于铁素体和马氏体型不锈钢,而略低于奥氏体型不锈钢;电阻率按碳钢、铁素体型、马氏体型和奥氏体型不锈钢排序递增;线膨胀系数大小的排序也类似,奥氏体型不锈钢最高而碳钢最小;碳钢、铁素体型和马氏体型不锈钢有磁性,奥氏体型不锈钢无磁性,但其冷加工硬化生成成氏体相变时将会产生磁性,可用热处理方法来消除这种马氏体组织而恢复其无磁性。

奥氏体型不锈钢与碳钢相比,具有下列特点:

1)高的电阴率,约为碳钢的5倍。

2)大的线膨胀系数,比碳钢大40%,并随着温度的升高,线膨胀系数的数值也相应地提高。

3)低的热导率,约为碳钢的1/3。

不锈钢的力学性

不论不锈钢板还是耐热钢板,奥氏体型的钢板的综合性能最好,既有足够的强度,又有极好的塑性同时硬度也不高,这也是它们被广泛采用的原因之一。奥氏体型不锈钢同绝大多数的其它金属材料相似,其抗拉强度、屈服强度和硬度,随着温度的降低而提高;塑性则随着温度降低而减小。其抗拉强度在温度15~80°C范围内增长是较为均匀的。更重要的是:随着温度的降低,其冲击韧度减少缓慢,并不存在脆性转变温度。所以不锈钢在低温时能保持足够的塑性和韧性。

不锈钢的耐热性能

耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。

不锈钢国际标准标准

标准 标准名


GB 中华人民共和国国家标准(国家技术监督局)

KS 韩国工业标准协会规格Korean Standard

AISI 美国钢铁协会规格America Iron and Steel Institute

SAE 美国汽车技术者协会规格Society of Automative Engineers

ASTM 美国材料试验协会规格American Society for Testing and Material

AWS 美国焊接协会规格American Welding Society

ASME 美国机械技术者协会规格American Society of Mechanical Engineers

BS 英国标准规格British Standard

DIN 德国标准规格Deutsch Industria Normen

CAS 加拿大标准规格Canadian Standard Associatoin

API 美国石油协会规格American Petroleum Association

KR 韩国船舶协会规格Korean Resister of Shipping

NK 日本省事协会规格Hihon Kanji Koki

LR 英国船舶协会规格Llouds Register of Shipping
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条