空调箔分类
2018-12-27 09:37:03
空调箔因其使用性能的不同,主要分为素铝箔和亲水涂层铝箔两大类。 素铝箔是指轧制退火,表面未经过任何处理的铝箔,主要用于低档分体空调室外机和窗机上; 亲水涂层铝箔是指在素铝箔上涂复防腐蚀涂层和亲水涂层的铝箔深加工产品。亲水涂层铝箔表面具有较强的亲水性,在空调上使用,能优化换热器的通风效果,从而使热交换率提高5%。此外,亲水涂层铝箔还具有防腐、防霉菌、无异味等其它优点,主要用于中高档及外销空调。删除
类金刚石薄膜和薄膜镀制技术
2019-02-18 10:47:01
内容简介:类金刚石薄膜作为新式的薄膜材料,具有优异的红外光学、力学、电学、声学、热学等功能,具有宽广的运用规模。跟着航空航天、红外技能;激光、光纤通信等高科技的开展,对红外光学材料提出了更高的要求。而现在运用的锗、硅、硫化锌、等光学材料,现已不能满意要求,现在国际上非常重视类金刚石薄膜技能。类金刚石薄膜作为新一代的光学材料,它具有一系列优异功能:红外区通明、硬度高、耐磨擦、化学功能安稳、耐热冲击、热膨胀系数小等,能满意日益开展的军用及民用光学仪器的需求。用类金刚石薄膜作窗口维护膜及红外光学系统的红外增透膜及维护膜,有着非常广泛的运用远景。 选用脉冲真空电弧离子镀技能来镀制类金刚石薄膜,具有膜层功能安稳、3.4μm处无吸收峰、办法简略等长处。这一新技能我院具有自主的知识产权。现在咱们已在硅、锗基片上成功地镀制了类金刚石红外增透膜、维护膜,还为国内有关厂商镀制了刀具涂层,经测定在3~5μm和8~12弘m区域均匀透过率超越95%,膜层附着力好,耐磨、耐高低温、耐化学腐蚀。咱们现可镀制类金刚膜,氮化钛、碳化钛、钼、钨、钽等膜,这些膜在红外光学、刀具、磁头维护、芯片维护、表面改性、光滑、装修等范畴有着广泛的运用。
聚酯铝单板材质
2018-12-25 17:03:42
以高等级铝合金为主要材料,经过模压成型等多种加工工艺处理,再经表面喷涂美国PPG或阿克苏烤漆精制而成。聚酯铝单板幕墙系统表面平整光滑,耐风压性能好,有多种颜色涂层可供选择,让建筑传递出一种与众不同的现代感。系统设计合理,可满足多种功能需要,广泛应用于各种商业或工业建筑的墙体装饰。
多层薄膜材料概述
2019-01-03 09:37:01
多层薄膜材料,就是在一层厚度只有纳米级的材料上,再铺上一层或多层性质不同的其他薄层材料,最后形成多层固态涂层。由于各层材料的电、磁及化学性质各不相同,多层薄膜材料会拥有一些奇异的特性。目前,这种制造工艺简单的新型材料正受到各国关注,已从实验室研究进入商业化阶段,可以广泛应用于防腐涂层、燃料电池及生物医学移植等领域。
《科学新闻》报道说,从事多层薄膜材料研究达10年之久的麻省理工学院鲁伯诺称,多层薄膜材料的研究开发已经到了开始收获的阶段。该材料的处理工艺简单,应用前景十分广泛。
1991年,法国斯特拉斯堡路易斯博斯卡大学的Decher首先提出由带正电的聚合物和带负电的聚合物组成2层薄膜材料的设想,由于静电的作用,在一层材料上添加另外一层材料非常容易。此后,多层薄膜材料的研究工作进展很快。通常,研究人员将带负电的天然衬材如玻璃片等,浸入含有大分子量的带正电物质的溶液中,然后冲洗、干燥,再采用含有带负电物质的溶液,不断重复上述过程,每一次产生的薄膜材料厚度仅有几纳米或更薄。由于多层薄膜材料的制造可采用重复性工艺,人们可利用机器人来完成,因此这种自动化工艺很容易实现商业化。多层薄膜材料已成为新材料领域中的一支新军。
目前,研究人员已经或即将开发的多层薄膜材料主要有以下几种:
1 制造具有珍珠母强度的材料
制造具有珍珠母强度的材料。俄克拉何马州立大学化学家柯多夫,正在仿制一种具有珍珠母强度的材料。他首先在玻璃片上铺上一层带负电的粘土材料,然后再铺上一层带正电的聚合物薄膜,新产生的双层薄膜的强度可以与珍珠母相媲美。目前,柯多夫已建立了Strala材料公司,并打算将这种材料商业化,用来制造防弹衣、航空电子设备及人造骨。
2 新型防腐蚀薄膜材料
新型防腐蚀材料。佛罗里达州立大学的施利诺夫,正在利用2种聚合电解质(PDDA和PSS)制造防腐蚀涂层。他希望这种涂层可用于保护水管以及其他接触水的金属。此外,他正在开发另外一种薄膜,可望用于制药和化学工业中的分子筛选。施利诺夫还将对有相同化学结构、但互为镜像的两种药物分子进行分离。在今年6月出版的《美国化学学会期刊》上,他宣布已经研制成一种薄膜,它可让一些分子以比其镜像分子更快的速度扩散。他建立并自任总裁的NanoStrata公司所开发的“机器人多层薄膜施加系统”已销往世界各地。
3 耐高温电池薄膜材料
可使燃料电池在高温条件下工作的多层薄膜材料。宾夕法尼亚州立大学的马鲁克认为,多层薄膜材料的特性使其能够在诸如发光二极管、太阳能电池以及传感器等高技术产品中发挥重要作用。目前,马鲁克正计划制造用于燃料电池上的超薄传导离子的多层薄膜,这种材料可在高温条件下工作,而燃料电池在低温条件下工作需要昂贵的铂催化剂。新薄膜由大约10层带正电的锆铝和带负电的钙钛矿石薄膜组成。他希望这种新的薄膜可以帮助燃料电池制造厂采用成本低廉的催化剂。马鲁克还在探索由多薄层钙钛矿石形成的铁电体材料。较厚的铁电体目前用于传感器和调速控制器中,但研究人员希望降低这种材料的厚度,以减少器件的体积,并改进其性能。
美国哈拉奥维大学也在采用多层纳米半导体颗粒结构,研制光电转换效率更高的新型太阳能电池。
多晶硅薄膜
2017-06-06 17:50:11
多晶硅薄膜是当前在能源科学和信息技术领域中广泛使用的功能材料多晶硅薄膜太阳能电池特点:即将晶体硅薄膜生长在低成本的衬底材料上,用相对薄的晶体硅层作为太阳电他的激活层,不仅保持了晶体硅太阳电他的高性能和稳定性,而且使硅材料的用量大幅度下降,明显地降低了电池成本。多晶硅薄膜电池由于所使用的硅远较单晶硅少,又无效率衰退问题,并且有可能在廉价衬底材料上制备,其成本远低于单晶硅电池,而效率高于非晶硅薄膜电池,因此,多晶硅薄膜电池如能有效突破
产业
化瓶颈,将会在太阳能电池
市场
上占据主导地位。有如下几个特点:1) 材料成本低,工艺较复杂且尚未成熟2) 光电转换效率很高3) 电池稳定性较高4)尚未突破
产业
化瓶颈多晶硅薄膜太阳能电池技术原理1)利用晶体硅薄膜制备太阳电池的基本要求为:(a)晶体硅薄膜厚度为5-150μm;(b)增加光子吸收;(c)晶体硅薄膜的宽度至少是厚度的一倍;(d)少数载流子扩散长度至少是厚度的一倍;(e)衬底必须具有机械支撑能力;(f)良好的背电极;(g)背表面进行钝化;(h)良好的晶粒间界。2)多晶硅薄膜的现有生成方法a)半导体液相外延生长法(LPE法)LPE法生长技术已广泛用于生长高质量的外延层和化合物半导体异质结构,如GaAs、AIGaAs、Si、Ge、siGe等。LPE可以在平面和非平面衬底上生长,能获得结构十分完美的材料。用LPE技术生长晶体硅薄膜来制备高效薄膜太阳电池,近年来引起了广泛兴趣。 LPE生长可以进行掺杂,形成n-型和p-型层,LPE生长设备为通用外延生长设备,生长温度为300°C-900°C,生长速率为0.2μm-2μm/min,厚度为0.5μm-100μm。外延层的形貌决定于结晶条件,并可直接获得具有绒面织构表面的外延层。 b)区熔再结晶法(ZMR法)在硅(或其它廉价衬底材料上)形成SiO,层,用Lp-CVD法在其上沉积硅层(3μm-5μm,晶粒尺寸为0.01-0.μm),将该层进行区熔结晶(ZMR)形成多晶硅层。 控制ZMR条件,可使再结晶硅膜中的腐蚀坑密度由1×I07cm-2下降到1-2×106cm-2,同时(100)晶相面积迅速增加到90%以上。为了满足光伏电池对层厚的要求,在ZMR层上用CVD法生长厚度为50μm-60μm的硅层作为激活层,用扫描加热使其晶粒增大至几毫米,从而形成绝缘层硅结构(SOI),激活层为p 型,电阻率为1Ω·cm-2Ω·cm。为获得高质量的激活层,在进行Lp-CVD前,对ZMR层表面进行HCI腐蚀处理。为制备多晶硅薄膜太阳龟池,在激活层表面进行腐蚀形成绒面织构,并在其上进行n-型杂质扩散形成p-n结,然后进行表面钝化处理和沉积减反射层,并制备上电极,进行背面腐蚀和氢化处理,制作背电极,即制成多晶硅薄膜太阳能电池。 上述结构不但有效地降低串联电阻,还能增加背反射。在10cm×10cm面积上获得转换效率为14. 22%的多晶硅薄膜太阳电池。c)等离子喷涂法(PSM) 采用DC一RF混合等离子系统。以纯度为99.9999%,粒度为50μm一150μm的p-型晶体硅粉作为原材料,用Ar气作为携带气体,由DC-RF等离子体进行喷涂。原料贮存盒和携带气体管道涂覆Si-C-N-O化合物,防止
金属
杂质污染硅粉在高温等离子体中加热熔化。熔化的粒子沉积在衬底上,衬底由加热器加热,沉积前,用红外热偶测试衬底温度,使之保持在1200℃,沉积室由不锈钢制成,用无油泵抽真空,其真空度为1.33×10-2pa。等离子体由Ar和少量H构成,沉积时压强为8×10-8pa。沉积的多晶硅膜厚度为200μm-1000μm。多晶硅晶粒尺寸为20μm-50μm,沉积速率大于10μm/s。用等离子体喷涂沉积多晶硅薄膜太阳电池,全部采用低温等离子CVD工艺。用碱或酸溶液腐蚀沉积的多晶硅层,在其上于200℃用等离子CVD形成厚度约200×10-8cm的微晶硅作为发射层,并制备ITO减反射层和银浆电极构成太阳电池。面积为lcm2,在AM1.5、100mW/cm2条件下,电他转换效率为了η=4.3%。d)叠层法 在较低的温度300℃下,用叠层技术,在经预先氟化处理的玻璃衬底上沉积多晶硅薄膜,该方法类似于沉积a-Si:H薄膜。在低温下用等离子增强化学气相沉积法(PELVD)沉积大面积多晶硅薄膜。 一般,p。型掺杂多晶硅薄膜用叠层技术沉积,其厚度为0.28mm~5.78mm。典型的沉积条件为:SiF4流量为60SCCm,氢流量为15SCCm,沉积温度为300℃,微波功率为200W,压强为53.3Pa。进行卜型掺杂沉积时,在氢气中混合10ppmPH3,流量为18SCCm。每次沉积持续和原子氢处理时间为10s。由于沉积时,掺杂用的PH3和源SiF4加入氢等离子体区域,这样可以较好地控制膜中的P和Si的比例。在100K-400K温度范围内,用霍尔效应和电导测量确定其载流子输运特性。实验表明,材料结构是膜厚的函数,霍尔迁移率随膜厚度增加而增加,样品的最高迁移率区是在薄膜表面附近。载流子电导由晶粒问界势垒决定。e)化学气相沉积法(CVD)用化学气相沉积法(CVD),在铝陶瓷衬底上沉积3μm-5μm的硅薄膜。为了获得高质量的硅薄膜,铝陶瓷衬底上预先沉积Si3N4/SiOx双层膜。在硅薄膜沉积时,引入硼掺杂。用CW-Ar激光束溶化沉积的硅膜,在氮气氛中,400℃-500℃下再结晶。制备薄膜太阳电池时,用常规方法进行P扩散和沉积ITO膜,用氢等离子处理来钝化晶体缺陷。电池也可采用MgF2(110×10-8cm)/TiO2(650×l0-8cm)双层减反射膜,MgF2层用电子束蒸发方法沉积,TiO2层用常压CVD沉积。该方法制备的太阳电池厚度为4.2μm,短路电流为25.5mA/cm2,开路电压为0.48V,FF为0.53,η=6.52%。f)固相结晶法(SPC)开始材料a-Si用SiH,或Si2H,辉光放电沉积在平面或绒面衬底上,沉积时加A PH3,形成p。掺杂层,其作用起增强晶核和形成大晶核的作用。p-掺杂层典型的厚度为170nm,在其上沉积不掺杂的a-Si层。通过改变沉积条件,如压力,RF功率等来改变不掺杂的a-Si层的结构。沉积后,在真空中600℃下进行退火,使a-Si层进行固相结晶,形成多晶硅。用Raman光谱研究未掺杂a-Si结构和多晶硅膜关系,经Secco腐蚀显露出晶界,用扫描电镜测量晶粒尺寸和密度用上述SPC法制备的多晶硅薄膜电池,其结构为衬底采用钨,SPC后n型多晶硅层厚度为~10μm,在n型多晶硅上沉积卜型a-Si和p型a-Si,其厚度为~10μm,在p型a-Si上沉积~70nm的ITO膜,并沉积
金属
电极。制作的多晶硅太阳电池,面积为1cm2,转换效率为6.3%,当波长为900nin时,电他的收集系数为51%,电他少数载流子扩散长度为11μm,最高短路电流为28.4mA/cm2。p型掺杂层的P杂大于1020cm-3。 3)根据目前的文献多晶硅薄膜适用的衬底材料(类似于非晶硅薄膜电池的导电玻璃)如下a)单晶硅 b)多晶硅 c)石墨包SiC d)SiSiC e)玻璃碳 f)SiO2膜多晶硅薄膜太阳能电池近期技术发展情况1)根据公开信息,无锡尚德自2001年起已在研发多晶硅薄膜生产技术,2005年,尚德在国家科技部和江苏省、无锡市三级的支持下,加快第二代多晶硅薄膜太阳电池大规模
产业
化研究,但目前尚未披露实质性进展;2)德国夫朗霍费太阳能研究所采用RTCVD法在SSP衬底上制备的太阳能电池转换效率可达8%以上;3)1998年北京市太阳能研究所赵玉文等报道了以SiH2Cl2为原料气体,采用快速热化学气相沉积(RTCVD)工艺在石英反应器中沉积多晶硅薄膜。气源为H2和SiH2Cl2的混合物,石英管内配有石墨样品托架,采用程控光源将石墨样品托架加热到1200℃。试验所用衬底为重掺杂磷非活性单晶硅片或非硅质底材。在1030℃下薄膜生长速率为10nm/s,研究了薄膜生长特性,薄膜的微结构,并研制了多晶硅薄
氧化镍薄膜
2017-06-06 17:49:58
用电子束反应蒸发方法制备了氧化镍薄膜,分别用三电机和二电极方法测量了薄膜在KOH电解液中的循环伏安特性和循环变色寿命,经过170h约17000次电致变色循环试验,薄膜仍保持相当好的变色性能。X-射线衍射(XRD)分析发现,原始态薄膜含有NiO多晶颗粒,经变色循环寿命试验后,薄膜仍保持其原先的结构。红外(IR)反射测量发现,薄膜内不含有结晶水式结构水。X-射线光电子能谱(XPS)分析表明,薄膜中的主要组分在原始态时为NiO,经循环寿命试验后,在致色时为NiOOH,消色态时为Ni(OH)<,2>。根据测试结果,讨论了氧化镍薄膜的电致变色机理。一种纳米金颗粒分散氧化镍复合光学薄膜制备方法,属于纳米金属颗粒与无机非金属材料的复合领域。本发明采用溶胶-凝胶法制备Au↓[x]/Ni↓[(1-x)]O复合光学薄膜,其中,x表示Au的质量百分比,0<x≤0.9。原料为氯金酸与硝酸镍,溶剂为乙二醇独甲醚,硝酸镍溶液的浓度为0.1~1mol/L。本发明的优点在于:本发明使用溶胶-凝胶法制备前驱体溶液,薄膜化学计量成分容易控制;用匀胶机制备薄膜。工艺简单,价格低廉,反应温度200℃~700℃,比传统烧结方法低,制备周期短,节省能源;制备的纳米金颗粒分散氧化镍复合光学薄膜具有优良的非线性光学特性,在特定的波长处可观察到吸收峰,在光开关,光计算机,光波分离。一种纳米金颗粒分散氧化镍复合光学薄膜,其特征在于,薄膜的化学式为Au↓[x]/Ni↓[(1-x)]O,其中,x表示Au的质量百分比,0<x≤0.9。在研究薄膜所呈现出的不同电致变色性能的同时,分析氧化镍薄膜电致变色性能变化的规律和微观机理。
铜铟镓硒薄膜
2017-06-06 17:50:12
铜铟镓硒薄膜主要用于太阳能电池的生产.铜铟镓硒薄膜太阳能电池板的制造 用交替溅射的方法制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池预置层。通过可变占空比的电源控制器实现对Cu/Ga合金靶以及In靶溅射时间的控制,进而实现对最后元素配比的控制。实验中发现,在一个溅射周期中,Cu/Ga合金靶溅射时间对最后成分影响最大,其次是In靶溅射时间,非溅射时间的长短对成分也有影响。交替溅射制备的铜铟镓硒预置层经过XRD检测,合金相主要为Cu11In9。铜铟镓硒薄膜太阳能电池板的应用 铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首,接近晶体硅太阳电池,而成本则是晶体硅电池的三分之一,被国际上称为“下一时代非常有前途的新型薄膜太阳电池”。此外,该电池具有柔和、均匀的黑色外观,是对外观有较高要求场所的理想选择,如大型建筑物的玻璃幕墙等,在现代化高层建筑等领域有很大
市场
。 铜铟镓硒电站的建设已经达到兆瓦级水平,据瑞士的SolarMax光伏并网逆变器公司提供的资料,2008年9月在西班牙建成了的3.24兆瓦铜铟镓硒电站,并成功运行。这必将加快CIGS的商业应用。当前全球大环境景气不佳,传统硅晶太阳能电池厂正面临售价跌破成本压力,但铜铟镓硒薄膜太阳能电池具成本优势,逐步崭露头角。全球经济衰退意味着投资风险的加大,而中外风投却在这时不惧风险,集体逆市投资太阳能薄膜电池。薄膜电池已成为国内光伏领域新的投资热点。其中CIGS转换效率足以媲美传统太阳能电池,加上稳定性和转换效率都已相当优异,被视为是相当具有潜力的薄膜太阳能电池种类。未来几年,铜铟镓硒薄膜太阳能电池的销售将会加速增长,到2015年,CIGS将占薄膜太阳能电池
市场
的43.3%。想要了解更多关于铜铟镓硒薄膜的资讯,请继续浏览上海
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聚酯铝单板的优良性能
2018-12-20 09:35:41
聚酯铝单板的优良性能: 1、极佳的耐侯性和抗紫外线性能,色彩非常持久稳定,可保持最少十年甚至二十年不变色; 2、优良的耐酸、碱性能高,能经受恶劣环境的风吹日晒; 3、附着力好、韧性高,耐冲击性强,涂层光洁,耐污染性强,容易清洁; 4、色彩范围广、鲜艳美观、质感好。有单色漆、金属漆,可以最大限度满足客户要求。 聚酯铝单板主要由面板、加强筋骨,挂耳等组成;其常用厚度为:2.0mm、2.5mm、3.0mm。 聚酯铝单板的特点: (1)重量轻、刚性好、强度高 (2)不燃烧性、防火性佳 (3)极佳的耐候性能、抗紫外线,优异的耐酸碱性能 (4)加工工艺性好、可加工成平面、弧形等各种复杂的形状 (5)色彩可选性广,装饰效果极佳 (6)易回收,无污染,利于环保氟碳铝单板的应用范围
镀金属薄膜替代铝箔的优势
2019-02-28 09:01:36
长久以来,人们都以为铝箔是要求低湿蒸汽和氧气透过率的层压包装薄膜结构的抱负阻隔层。事实上,平板铝箔湿蒸汽透过率(MVTR)和氧气透过率(OTR)都挨近零。由于有这些特性,所以传统上一向用于纸/聚乙烯/金属薄片/聚乙烯(PPFP)结构,一起在外层的纸上能够经过印刷和涂布以前进其外形漂亮度。
食物中常见的以PPFP结构包装的有配料粉末、调料、汤、大米、烤面包片、填塞料、干奶酪和养分/能量饮料以及糖块。这些食物要求包装不只要确保它们不被降解,并且要有很好的耐刺穿性,由于许多食物有尖利的棱角。在竞赛剧烈的商场,节约本钱也是要考虑的一个重要方面。
铝箔以外的挑选
现在,镀金属薄膜技能的发展为加工商和较终用户供给了除金属薄片外的另一种挑选。镀金属处理的聚(MOPP)薄膜现在答应加工商和较终用户开发“无金属薄片”包装,这种包装与铝箔结构比较具有阻隔性更强、漂亮、耐穿刺性和经济实惠等方面的优势。Toray Plastics美国公司新的镀金属OPP产品是一种名为PCF—2的超薄45—gauge膜,此膜由专有技能制造,可能是包装行业界现在可运用的较薄的MOPP薄膜。
薄膜的一个显着长处是每磅薄膜可制造的面积更大。厚度为45—gauge时,与普通运用的0.000285英寸的金属薄片仅有的36,000平方英寸/磅,以及盛行的0.00025英寸的金属薄片具有的41,100平方英寸/磅比较,超薄MOPP膜每磅可制造68,200平方英寸/磅。虽然细薄膜每磅的产值更高——超越较薄铝金属薄片的65%,但它们的湿蒸汽透过率(MVTR)和透氧率(OTR)十分低。在华氏100度和90%相对湿度(RH)下,典型的MVTR仅为0.0l克/100平方英寸/天,而在华氏73度和0%RH下,OTR为1.5毫升/100平方英寸/天。
粘合
加工商面临的一个遍及问题是重复处理后的传统PPFP结构的脱层,在零售环境下食物包装经常呈现这样的状况。不过,现在能够加以运用的新MOPP膜可协助战胜这种问题。与惯例电晕处理的PP比较,它能够供给非金属层压和挤出层压或涂层之间更好的金属粘附力和更强的粘合强度。新MOPP膜的金属粘合强度超越400g/in,一般状况下的脱层现象成为不可能。
新的镀金属薄膜不只供给丁比传统PPFP结构更好的金属粘附力,并且粘附力比挤出层压和涂布薄膜非金属面的更超卓。例如,新MOPP薄膜非金属面的粘合强度,经过运用一层挤出涂布的低密度聚乙烯(LDPE)进行测验。丈量的粘合强度为477g/in,简直比传统MOPP结构的369g/in高出30%。一起,新MOPP薄膜与PPFP结构比较,也能供给更超卓的耐穿刺性,虽然它们很薄。
挠曲性
新MOPP薄膜的初始性质与传统的PPFP结构比较有优势,经过重复操作和处理后,其优势乃至会变得更显着。不像金属薄片曲折后仅几分钟就构成针孔,MOPP薄膜在重复曲折后还能够坚持其阻隔性。为了模仿此类型的重复性挠曲可能会遇到的实在环境,TomyPlastics美国公司测验了新超薄MOPP膜和运用Gelbo测验器取样的传统PPFP结构的样本。
Gelbo测验器由两个直径为90毫米的可固定样本的心轴组成,一个是可移动的,一个是固定的,每次循环开端的时分相对间隔为180毫米。运用重复歪曲和碾压薄膜来曲折被测验的样本,一般为每分钟45个循环。根据测验的样本,测验冲程的严峻强度和数量会有所改变,,经过运用五颜六色松脂在整个以白色为底色的歪曲薄膜中上色以断定是否有针孔。
经过测验,Toray的新MOPP薄膜能接受住重复的“歪曲”和“碾压”循环,至少16个循环内不会呈现针孔以及损失阻隔性。而传统的PPFP结构几个循环后就接受不住,且重复的歪曲会使状况敏捷恶化。
新MOPP薄膜的另一个重要优势是即使是在超出正常处理强度的条件下仍能够长时间坚持其漂亮的外形。而铝箔则不能康复折痕和皱纹,有了任何变形之后都不能康复,这使得食物包装看上去很陈腐。另一‘方面,新MOPP薄膜包装具有柔韧性,并能康复在处理和操作过程中引起的任何变形,所以不论被客户或商铺雇员处理过多少次,它都能坚持其本来的外形和魅力。
铝本钱的约束
在经济方面,新MOPP薄膜比传统PPFP结构更有优势,由于食物制造商能够运用相同分量的薄膜生产出更多的包装,另一个原因则是对铝报价的考虑。铝和铝合金本钱的增长速度高于聚。别的,美国商场对铝材料继续的高需求将会使其报价更高。结果是铝和聚之间的报价距离将会越拉越大。
为了下降传统PPFP结构的本钱,加工商求助于更细规格的金属薄片。但是,这对衬底的初始阻隔性并没有很大的协助,乃至使得在正常处理过程中更简单呈现针孔。另一方面新MOPP膜的短期和长时间阻隔性不会随厚度的添加而前进。事实上,新45—gauge膜具有和80—gaugeMOPP膜相同的阻隔性。 相对于传统的PPFP结构而言,新呈现的MOPP膜代表了技能的——个重要前进,它能供给上述的一切优势。
锰含量对空调箔性能的影响
2019-01-02 15:29:20
使用空调箔的用户一般要求空调箔具有适应深冲加工的力学性能,对空调箔的屈服强度、伸长率及杯突值要求较高,表面质量除要求具有良好的板形外,亲水箔还对空调箔来料的表面浸润性要求严格,一般要求达到表面浸润性A级标准。由于空调箔市场的巨大潜力,目前投身于空调箔生产的厂家也越来越多,未来的空调箔市场竞争也会变得越来越激烈,因此作为空调箔生产的厂家,在满足空调箔用户对性能及表面质量要求的前提下,应尽量降低生产成本。通过对来料化学成分中锰含量的分析,确定一个最佳的控制范围,使得在后续通火工序中能够在较低的退火温度下获得优良的性能,在一定程度上能降低生产成本。
1试验工艺方案制定 1.1试验合金卷及规格的选择 铝合金铸轧卷料规格:7.0mmX1180mm,来料最大卷重7000kg,来料卷内径610mm,来料中凸度小于1.0%。 成品性能要求:要求抗拉强度Rm=115N/mm2~125N/mm2,伸长率A≧20%,I,E>6.5.表面浸润性试验达A级。 1.2 试验过程及结果 1.2.1 轧制工艺流程 1.2.2 退火工艺的制定 针对用户对空调箔成品性能的要求,决定采用不完全退火工艺以满足成品半硬态的要求。退火温度的选择一般确定在该合金再结晶温度以上100℃~200℃,但为了防止晶粒粗大、表面氧化、吸气和减轻再结晶织构等,应可能降低退火上限温度或取下限温度。为了研究化学成分中各各元素对退火后空调箔性能的影响,确定三种退火工艺方案,方案一、二、三的退火温度分别为290℃、325℃、360℃。试验方案一和方案二总时间均为25h,方案三总时间为20h,总时间包括升温和保温时间。由于在退火之前经过拉弯矫直清清冼工序,所以在退火工艺中均不采取除油段,炉内温度显示PLC达到规定的温度后保温,总时间达到要求后即出炉空冷。 退火时间则取决于装炉量、产品厚度、炉温分布均匀性以及退火炉热效率等因素。一般情况下随着装炉量的增加、退火炉温度不均匀性增加、产品厚度的增加以及退火炉热效率的降低,退火保温时间要加长,但炉内保温时间不应超过装载的全部产品达到退火温度所需的时间为宜。 1 结果分析 由表2的试验结果可以看出,在290℃退火温度下,w(Mn)≤0。0。5%的试样屈服强度均可达到125 N/mm2,而伸长率也可双达到23%以上,可以满足用户对空调箔的性能要求,而w(Mn)>0。05%的试样,其屈服强度却在130N/mm2以上,伸长率一般在23%以下,而随着退火温度的增加,如方案二所示,在325℃退火温度下,w(Mn)≤0。05%的试样屈服强度略有下降,而伸长率也同时略有升高,仍可以满足用户对空调箔的性能要求,同时w(Mn)>0。05%的试样,其屈服强度在128 N/mm2左右,但是伸长率却有不同程度的下降;当在360℃条件下进能退火时,w(Mn)≤0。05%的试样其屈服强度和伸长充基本上接近于软态的性能指标,屈服强度下降,伸长率提高,但是,对于w(Mn)≤0。05%的试样,伴随着屈服强度的下降,伸长率仍保持下降的趋势。另外从试验数据也不难看出,三种退火温度下,含锰量越高合金的屈服强度越高。 锰作为一种重要的合金添加元素,能阻止铝合金的再结晶过程,提高再结晶温度,并能显著细化再结晶晶。再结晶晶粒的细化主要是通过MnMl6化合物弥散质点对再结晶晶粒长大起阻碍作用。MnMl6的另一作用是能与杂质铁形成(fe、mn)AL0,减小铁的的害影响,这也是含锰量高的合金要比同样条件的含锰量低的合金的抗拉强度高的原因。但是随着锰量的增加,合金再结晶温度提高,要达到同样的结晶程度就需要更高的温度来完成。因此,在本试验中含锰量高的合金要在325℃退火才能达到不完全再结晶,伸长率才达到空调箔用户的要求,相对于含锰量低的合金而言,退火成本增加,对退火炉的设备要求提高了。但是随着退火温度的继续升高,达到360℃时,已经细化了的晶粒继续长大,宏观表现为随着屈服强度的降低,伸长率也下降了,在随后取试样所做的拉力试验中可以观察到明显的“雪花”条,说明在此温度下进行退火,存在明显的晶粒长大趋向。 2 结论 1 用8011合金生产空调箔,其含锰量要控制在0。05%以下,成品退火温度在290℃时可以满足用户对性能的要求。 2 锰作为一种重要的合金元素,存在于8011合金时可以提高再结晶度,同时提高了合金的屈服强度。
复合铝板
2017-06-06 17:50:08
复合铝板的简介:铜和铝是不能直接焊接的,不是焊不上,而是焊接通电后会产生电化学反应,会出危险!!有专用的铜铝过渡件,原理就是在焊接处形成铜铝的合金。《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》中明确规定:母线与母 复合铝产品线、母线与分支线、母线与电气接线端子搭接时,其搭接面的处理应符合下列要求:(1)铜与铜:在室外,高温且潮湿或对母线有腐蚀气体的室内,必须搪锡;在干燥的室内可以直接连接。(2)铝与铝:直接连接。(3)铜与铝:在干燥的室内,铜导体应搪锡。室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。与此相应,铜电缆与铝电缆连接时可采用铜铝连接管,铜电缆和铝导线连接时可采用铜铝端子,铜端应搪锡等等。复合铝板的实际应用 随着电力系统中铝材替代铜才的日益增多,继而出现了铝铜间接触处因腐蚀造成的接触不良发热,打火花,电阻增加以至酿成设备事故,增加维修次数,影响安全运行等不良现象.如果在接头处使用转猛的铝-铜过渡接头,则可有效的解决这些问题. 目前,
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上常用的铝-铜过渡接头以闪光焊的产品居多.但是,由于闪光焊工艺复杂,需要大型设备,因而造成产品成本高,使用范围窄的问题.基于这种情况,参照国内外的先进经验,采用了先进的焊接工艺:爆炸焊接扎制技术成功的研制出了铝-铜过渡接头. 复合铝
市场
前景广阔: 众所周知,我国各行各业都在不断地发展,都在与国际接轨。建筑
行业
也不例外,正向着环保、节能的方向发展,这是当今世界的两大主题。这样就给建筑材料供应商提出了更高的要求。其中首当其冲的就是门窗材料的供应商。复合铝型材就是铝合金与高分子隔热材料相结合的新型门窗和幕墙建材,通过这种结合使铝合金型材的中央形成一道隔热夹层,进而达到保温节能的目的。用复合铝型材制造的门 窗(复合铝门窗)是传统铝合金门窗和塑钢窗的更新换代产品。这种门窗在美国已有近四十年的历史,目前仍占据着
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85%以上的份额。而我国在该领域尚处于萌芽期,
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潜力非常巨大,且急待开发。从1930年开始,在国际建筑领域系统中,铝合金材料就已经作为制作门窗及幕墙系统的首选材料了,而且在
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占有率上占有优势。之后随着现代铝合金
行业
的不断发展,铝合金材料开始作为建筑结构门窗及幕墙系统用材而被广泛应用,并且随着应用程度的深入,人们了解了铝合金材料,并开始乐于接受。这样,80年代初期铝合金门窗在我国问世,由于其具有重量轻、美观、耐蚀、无低温脆化、易加工成型等独特优点逐渐代替原有的钢窗受到消费者的青睐。但由于近几年塑钢型材以其独特的优点——隔热保温,迅速的发展起来,使得传统铝型材失去了往日辉煌的霸主地位。但时至今日,隔热铝型材的问世,将加速型材
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的变革。铝合金的独特优点早已被世人公认,可用于制作各种复杂断 面的多功能门窗,使用年限可超过50年,甚至100年。但是,普通铝型材一个最大的缺陷就是节能效果差,为解决这一问题,不少生产厂家已在着手隔热铝型材的研制和开发,并相继有十几个厂家生产出了隔热铝型材,彻底解决了普通铝合金门窗不节能的缺点,给铝合金门窗重新赋予了新的活力,隔热铝门窗正逐渐取代普通铝合金门窗产品。种种迹象表明在我国发展复合铝势在必行。在这样一个时期,作为企业舵手的您一定要高瞻远瞩、把握时机、看准
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,及时引领企业调整生产方向,尽早抢占广阔的复合铝型材市常复合铝型材主要有穿条式和聚氨酯浇注式两种。 更多有关复合铝板的信息请详见于上海
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铝带箔轧机轧制油再生装置
2019-03-08 12:00:43
铝带箔轧机在出产进程中选用轧制油(基础油为火油)作为冷却和润滑剂,轧制油在循环进程中会遭到重油(如液压油)的污染,跟着重油含量的添加,将会使产品表面在退火时构成黄斑,现在国内尚无较好的处理计划,只能对整个油箱的油进行替换。本项目设备就是针对去除轧制油中重油而规划开发的工艺技能与环境保护配备。 本设备的技能原理是使用轧制油中各组分物化特性的不同,经过选用真空精馏的办法别离轧制油与重油;选用背压和流量调理相结合的操控手法处理物料运送精度问题;选用细管制、多管程、大进口的计划处理气相轧制油冷凝问题;选用多级多点连锁报警保护方法保证设备安全;选用壳装规划便于设备和保护。 本设备具有运转方法灵敏、运转成本低、规划紧凑、自动化程度高和安防办法完善等特色;再生后的轧制油质量(初馏点≥205℃、终馏点≤280℃、重油含量≤0.1%)满意轧机用油标准。首台设备2005年4月应用于美国铝业(上海)有限公司,再生轧制油理化功能彻底满意轧机用油标准,且各项功能指标到达世界先进水平。 本设备可广泛用于铝带箔加工厂,是出产高质量、高附加值产品的有用质量操控手法,不只提高了产质量量,减少了新油的使用量,一起变废为宝,提高了厂商的环境保护、清洁出产与循环经济水平。设备现在在国内尚无先例,仅有欧洲极少数轧机出产厂具有规划制作才能,属填补国内空白项目。
复合风管
2019-03-18 08:36:58
复合风管是由多种混合材料加工制作成的,包括酚醛、玻镁等风管,是上世纪7、80年兴起发展起来的传统风管,但在一些特定的场馆,越来越凸显出它的弊端,最突出的就是清洗问题,现在逐步发展的索斯风管,纤维布袋送风系统是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。 它是主要靠纤维渗透和喷孔射流的独特出风模式能均匀线式送风的送出风末端系统。非常便于清洗。复合风管 在制作上它外观犹如一条大的布袋(SOCKS),所以在中国,这种系统又常常被叫做布风管、布袋风管、布质风管、纤维布风管等等熟称。当然,这只是形象的说法,因为索斯系统不仅仅只是风管,不仅仅只起气流传递的作用,它更重要的是作为一种送风装置,索斯系统的设计直接影响整个空间的送风效果、制冷\制热效果。 索斯系统适用多种空间,例如商业场所、体育场馆、电子、食品工厂生产场所、超市等营业场所,索斯系统可以直接连接风机设备出口,也可以连接铁皮风管、复合风管,同时索斯系统是100%定做的,完全可以根据送风场所现场实际情况进行送风系统布置。 特征介绍: 一;面式出风,风量大,无吹风感。索斯系统采用整个管道壁纤维渗透空气及微孔射流的独特面式出风模式,出风面积大,风量大,风速低,无吹风感,舒适度极佳. 二;整体送风均匀分布。索斯系统通过整个管壁的纤维缝隙或均匀分布的经过设计的多排小孔出风,空气分布每点均匀一致,实现真正理想的整体均匀送风。 三;防凝露。索斯系统通过整体管道壁纤维渗透冷气,在管壁外形成冷气层,使管壁内外几乎无温差,彻底解决凝露问题,不需要管道保温。 四;易清洁维护,健康环保。由于索斯系统方便拆装,可以方便进行管道擦拭、清洗,以提升室内空气洁净品质,达到对健康环保的更高要求。 五;美观高档,色彩多样,个性化突出。多种颜色可与室内任何环境格调保持和谐,简约高档。同时,系统及色彩完全进行个性化设计及订制。 六;重量轻,屋顶负重可忽略不计。索斯系统由特殊纤维织成,重量极轻,约为传统金属风系统的1/40,特别适合用于屋顶无承重能力的场所。 七;系统运行宁静,改善环境品质(索斯系统材质柔软,运行时风速低,不会产生和传递共振,宁静,改善环境品质)。 八;安装简单,缩短工程周期。索斯系统采用专用配套的钢绳或铝轨悬吊装置系统,简单快捷,安装时间往往是传统系统的1/10以上,极大地缩短了工程周期。九;安装灵活,可重复使用。系统整体采用柔软材质制作,安装时无需配平校准。使用时,不会像金属管道系统一样容易被刮坏、出现凹痕、产生漏气等现象,且系统悬挂装置移动灵活,易安装,可重复使用,在各类需要临时通风的场所是最佳选择. 十;系统成本全面节省,性价比高。索斯系统设计方案比传统送风系统简单,且替代传统送风管道、风阀、散流器、风口等各种部件、配件以及绝热材料等单一产品,重量极轻,运输安装简便,全面节省系统总造价。
钢铝复合散热器复合工艺
2018-12-27 16:25:47
钢管与铝片的复合工艺一直是各方争论的焦点。郑州机械研究所早在1997年就成立钢铝复合技术专门攻关小组,依托机械工业基础研究的强大支持,开始生产研制铜铝焊接材料。在2001年,又把钢铝复合散热器的相关焊接技术定为发展方向,投入力量致力研究解决新型散热器生产中存在的问题。通过10余年的不断发展完善已经开发出铝制内防腐、铜铝铝复合等多种散热器行业用的铝焊丝。 生产工艺钢铝复合散热器联箱与水道的连接,对焊接水平要求较高。但由于焊接技术不过关和一些焊条质量不好等原因,往往容易造成次品发生漏水现象。若采用药芯铝焊丝钎焊,便可避免由于制造水平导致的不足。
微波等离子方法可生产金刚石薄膜
2019-01-25 10:18:59
微波等离子体化学气相沉积(MWPCVD)是一种新的薄膜制备方法,本文在自行研制的水冷反应室式MWPCVD装置中用这种方法进行制备金刚石膜的工艺研究。 首先详细解释了水冷反应室式MWPCVD装置的工作原理、结构和特点,并着重阐述了为该装置配套的新型微波功率源的原理设计,采用高压开关电源与普通不可控高压整流电源串联的独特方式为磁控管提供阴极负高压,并对阳极电流进行反馈控制,从而建立起高精度、大功率、快响应、抗干扰的压控微波功率源,满足沉积金刚石膜的需要。 在平稳微波下进行了沉积金刚石膜的研究,得到下述结果:1)用金刚石粉进行基片预处理时,随着处理方式¾¾研磨、超声、研磨加超声¾¾的不同,金刚石的形核密度也是不同的,研磨加超声的处理方式能够获得最大的形核密度,其次为研磨处理方式,而超声处理方式获得的形核密度最小;选用较细的金刚石粉将有利于提高金刚石的形核密度,减小沉积膜中金刚石颗粒的尺寸。2)当微波功率为1200W时,在4.0~10.66kPa的气压范围内,升高反应气压有利于提高金刚石膜的沉积质量;当微波功率为1500W时,在5.33~8.0kPa的低气压范围内,升高气压亦有利于提高金刚石膜的沉积质量,但在8.0~12.0kPa的高气压范围内,升高气压反而使金刚石膜的沉积质量发生劣化。3)较低的CH4浓度有利于沉积非金刚石相碳含量较低的金刚石膜;1%的适中CH4浓度有利于沉积结晶形态最佳的金刚石膜。4)基片H2微波等离子体处理有利于降低沉积样品中非金刚石相碳的含量,但不利于提高金刚石的形核密度。 在脉动微波下进行了沉积金刚石膜的研究,得到下述结果:1)采用合适的脉动微波,能使金刚石膜的沉积质量显著提高,并能使金刚石膜中的微晶石墨得到几乎完全的抑制。2)过长或过短的平底时间或脉动周期均不利于金刚石膜中非金刚石相碳含量的降低,只有适中的平底时间或脉动周期才有最佳的降低非金刚石相碳含量的效果。3)脉动微波会使金刚石的形核密度有所下降。4)脉动微波下,即使选用较高的CH4浓度,也能得到沉积质量比在平稳微波下采用较低的CH4浓度所制备的金刚石膜的沉积质量要明显提高的金刚石膜。 在平稳微波下研究了O2对金刚石膜的MWPCVD的影响。发现:1)在较低的O2浓度范围内,增加O2浓度有利于提高金刚石膜的沉积质量;但在较高的O2浓度范围内,增加O2浓度反而会降低金刚石膜的沉积质量。2)在较低的O2浓度范围内,增加O2浓度有利于提高金刚石的形核密度;但在较高的O2浓度范围内,增加O2浓度反而会降低金刚石的形核密度。3)随着反应气压的上升,沉积金刚石的O2浓度限是下降的。 以平稳微波在CH4/H2反应气体中对金刚石膜的低温(低功率低压)MWPCVD进行了研究,发现:1)即使基片温度低至355℃,仍能实现金刚石膜及质量较好金刚石膜的沉积;2)当微波功率为900W时,在3.47~2.4 kPa的气压范围内,降低反应气压有利于提高金刚石膜的沉积质量;3)在484~355℃的较低基片温度下沉积出的金刚石膜中均存在压应力。 对MWPCVD金刚石膜进行了透光性研究,得出如下结论:1)用MWPCVD法可制备出红外透明金刚石薄膜和金刚石自持膜;2)脉动微波有利于沉积透射率较大的金刚石膜薄膜和透射率较大、透光性较好的金刚石自持膜;3)在脉动微波下可制备出可见光区半透明金刚石自持膜。
金属材料在真空中的加热情况
2019-05-27 10:11:36
一般高纯度惰性气体一般含有0.!%的活性气体杂质,此纯度相当于133Pa的真空。这种气体用于金属的加热维护,仍会和金属表面发作反响,所以还需要进一步净化,从净化和坚持纯度的成本费用视点来看,要使杂质到达1×106以下是十分困难的,而1×106的剩余气体仅相当于1.33×101Pa真空度,这种真空度选用机械泵+罗茨泵时间长一些也能到达的。而费用却比气体净化到相同程度要廉价得多。(一)脱脂 工件表面的切削冷却液、润滑液、防锈液等在真空条件加热进行分化成氢、二氧化碳和水蒸气,并由真空泵(前级装过滤体系)抽出,假如工件表面的玷污不严峻或要求不高,在真空加热腾前可不进行清洗。(二)脱气 真空对液态金属有显着的除气效果,对固态金属中溶解的气体也有很好的扫除效果,不同金属、不同温度点的脱气速度是不同的。金属中最有害的是氢(氢脆),选用真空加热时,可使金属和合金中的氢敏捷降至最低程度。 (三)氧化物的分化 金属和合金在真空中加热时,假如真空度低于相应氧化物的分化压力,这种氧化物就会发作分化,构成游离氧,游离氧被真空体系带走。使金属的表面质量得到改进。甚至在必定温度下到达活化状况。(四)合金元素的蒸腾 合金材料在真空中加热时,表面的化学成分与状况会常常发作变化,例如钢中的各种合金元素中,以锰、铬的蒸气压最高,在真空中加热时它们是最简单蒸腾的。如镍铬合金的发热元件在真空高温情况下运用不久就会发现表面变粗糙了。合金元素在钢表面的蒸腾成果,使表面的物理化学性质发作变化导致影响制品的质量和耐用度。为了处理这问题,一般会选用在800℃以下真空加热,800℃以上通入惰性气体,来削减其合金元素的蒸腾。
填料碳酸钙在高分子薄膜中的应用
2019-02-28 11:46:07
1 碳酸钙的种类
运用于填料的碳酸钙首要有重质碳酸钙和轻质碳酸钙两种。重质碳酸钙(简称重钙)是用白垩、方解石、石灰石等天然矿石经破碎、破坏、超细破坏等工艺而制得,是钙产品中重要的种类之一。首要用于造纸、塑料、印刷油墨等职业中。轻质碳酸钙的出产选用化学加工办法,矿石经煅烧、别离、枯燥、破坏、筛分等进程处理后所得的产品即为轻质碳酸钙(简称轻钙,也称堆积碳酸钙)。在轻钙出产进程中,选用不同的结晶条件,能够制得不同晶体的产品,如纺锤体、立方体、针状体、链状体、球状体等,首要用于橡胶、塑料、造纸、涂料等职业中。无论是重钙仍是轻钙,因为表面亲水疏油,在高聚物中涣散性差,需求用改性剂进行表面活化处理。经过表面活化处理后的轻钙,可广泛运用于薄膜职业中,只不过轻钙所需改性剂的量要比平等目数的重钙大,因此出产本钱要高一些。碳酸钙在薄膜中的运用恰当广泛,聚合物中参加恰当的碳酸钙既能够降低本钱,又能够改进某些方面的功用,增加其附加值。
2 碳酸钙在薄膜中的运用
许多高聚物都可制膜,膜的运用规模很广,首要用作包装材料、保护性的农膜、地膜等。
2.1在聚烯烃膜中的运用
聚烯烃首要是指聚乙烯和聚两种。聚乙烯是分子结构最简略的树脂,质料来历丰厚,易于加工,首要包含低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、茂金属聚乙烯等,是运用广泛的通用塑料。聚是常用树脂中密度最低的种类,质料丰厚,归纳功用好。改性种类多,是树脂中开展速度最快的种类之一。
2.1.1在聚乙烯膜中的运用
聚乙烯的成膜作用较好,不同的种类制成的膜功用不同,增加碳酸钙的聚乙烯膜在诸多方面功用都有所改进。
(1)力学功用方面
增加碳酸钙的薄膜其力学功用有所进步。绍鹏选用超细重质碳酸钙对LLDPE/mPE进行改性。结果标明,增加5%碳酸钙使薄膜的落镖冲击强度进步13.2%,开裂伸长率进步约5%,拉伸强度也略有进步。
(2)热功用方面
参加填充料后,因为碳酸钙的热稳定性好,可使制品的热膨胀系数、缩短率下降,制品的热稳定性跟着填充料的增加而进步。
(3)其他功用
加人碳酸钙后,可进步膜的防雾滴功用,陆桂娜等圆选用CaCO3、滑石粉等材料改性的聚乙烯(LDPE、LLDPE)防雾滴膜,对CaCO3的增加办法、改性作用及不同处理剂的影响进行了研讨。结果标明,CaCO3改性聚乙烯膜的无滴持效期较长,与防雾滴剂预混合可进步膜的防雾滴功用。相对于空白膜而言,CaCO3改性的聚乙烯膜隔绝红外线和紫外线的才能有了必定的进步。增加碳酸钙的薄膜还可促进薄膜降解,在环境保护方面可起到活跃的作用。此外,增加碳酸钙后可进步聚乙烯膜的透湿保鲜性和透气性。增加碳酸钙的聚乙烯膜是现在运用最广泛、用量最大的一种塑料包装薄膜。约占塑料包装薄膜耗用量的40%以上。
2.1.2在聚膜中的运用
由聚材料制成的薄膜有杰出功用,除了少数的聚膜选用吹塑法外,大都选用双向拉伸技能制得高度取向的膜。如东赛璐株式会社的底子薰等将聚、表面处理过的碳酸钙、氧化钛等制备双轴取向多层聚膜。此膜具有优秀的遮光功用,表面均匀且光泽,具有优秀的低温热合性。双向拉伸的聚薄膜以其无毒性,优秀的机械强度,广泛运用于印刷、复合、胶黏带等方面。
此外,碳酸钙也可用于热致相别离法制备的聚微孔膜中,罗本喆研讨庚二酸和纳米碳酸钙组成的复组成核剂对PP结晶、熔融功用和PP微孔膜微观结构的影响。研讨标明,增加0.5%庚二酸和1%纳米碳酸钙的复组成核剂制成的PP微孔膜的球晶结构显着,膜的孔径小且散布均匀。因为聚自身具有优异的功用,因此选用它制备的微孔膜兼具功用膜的高效别离才能和塑料薄膜的优秀力学功用,可广泛运用于工业、医药、动力、军事及日常日子中。
2.2在聚氯乙烯及其相关种类膜中的运用
碳酸钙能够用于聚氯乙烯膜,当其用量在规则规模内增加时,可进步膜的拉伸强度和开裂伸长率,究其原因是因为碳酸钙粒子自身有阻挠银纹开展的作用。碳酸钙也可用于聚偏氯乙烯膜,碳酸钙的参加除了能够调理膜的隔绝功用之外,还能够改进聚偏氯乙烯的加工功用和薄膜的力学功用。碳酸钙还可用于聚偏氟乙烯膜,选用热致相别离法制备的聚偏氟乙烯膜,其孔隙率的巨细可经过改动碳酸钙的含量和粒径改动,能够到达操控多孔膜形状和结构的意图。经过处理,在进步膜的孔隙率的一起还能够进步膜的水通量和截留率。
2.3在其他薄膜中的运用
2.3.1在天然胶乳膜中的运用
碳酸钙是橡胶的优秀填充剂。活性微细碳酸钙填充橡胶可显示出必定的补强性,可削减生胶用量,降低本钱。孟飞和邓春梅等隅将胶乳级专用碳酸钙或改性后的纳米碳酸钙别离参加到天然胶乳中并制成薄膜。结果标明,此两种碳酸钙在橡胶基体中涣散都较为均匀,加过碳酸钙的天然胶乳胶膜硬度略有进步,拉伸强度增大,耐热老化功用改进。
2.3.2在聚酯膜中的运用
碳酸钙能够用于聚酯膜中,古国华等经过原位沉析法制备碳酸钙/聚酯复合膜材料。试验标明,在制备的膜中碳酸钙颗粒巨细均匀,涣散杰出,聚酯和碳酸钙完成有用复合,结合强度较高,复合膜的硬度有了显着的进步。
2.3.3在壳聚糖膜中的运用
碳酸钙/壳聚糖复合膜往往不是将碳酸钙作为填料直接参加到壳聚糖中,而是将壳聚糖/钙盐经过与碳酸盐的相互作用经过原位沉析法得到高强度的碳酸钙/壳聚糖复合膜。试验标明,用此种办法制得的碳酸钙/壳聚糖膜具有较高的拉伸强度、较好的耐水性和热稳定性,在工业和医药等方面有潜在的运用。
3碳酸钙薄膜的制备办法
3.1填充法制膜
在膜的开发运用中,无机粉体填料碳酸钙对高分子材料的填充是最有用且常用的改性办法。因为碳酸钙与高分子相容性差,假如直接增加,填料难以涣散均匀,导致填充系统加工困难、制品功用差、填料用量受限制。为了处理这些问题,一般将碳酸钙进行表面处理。详细可选用以下办法:
3.1.1填料表面改性
用硅烷、钛酸酯或许铝酸酯等偶联剂进行表面处理,其处理后的碳酸钙多以表面吸附、物理环绕、范德华力等办法与根底树脂结合。比较于未经改性的碳酸钙,改性后的碳酸钙在树脂中,涣散较均匀,膜功用较好。一般,偶联剂处理填料具有较好的作用,但偶联剂报价昂贵,运用中有必定限制。还可选用稀土元素进行表面处理,稀土元素共同的外电子层结构决议了其化合物具有许多独特的功用。如运用轻稀土元素、优选有机配体组成出了一种无机粉体多功用表面处理剂,将其与碳酸钙经过“核一壳”包裹技能制成活化的无机填充剂,与根底树脂的相容性优秀,在树脂中的涣散性得到显着改进,但本钱也较高。
3.1.2填料表面涂覆
运用表面活性剂和低分子蜡等包覆碳酸钙表面,用此办法处理填料,虽然报价便宜却会导致填充材料的冲击强度和开裂伸长率下降,因此也存在必定限制性。
3.2原位沉析法制膜
用此法制膜,不是直接增加碳酸钙于高分子材料中,而是在成膜前参加钙离子并参加碳酸根离子或通人二氧化碳,原位生成的碳酸钙颗粒堆积于高聚物表面。原位堆积法制备的复合膜,经过调查其断面发现碳酸钙与高分子间不是以简略的物理办法共混,而是发作化学吸附络合作用,然后也处理了碳酸钙与高分子的相容性问题,所得的膜质地均匀,功用较好。此办法较为新颖,有巨大的开展潜力,但现在运用不多。
4 展望
(1)碳酸钙在膜中的运用较为广泛,怎么增大碳酸钙的用量,以进一步的降低本钱并能改进膜的归纳功用。
(2)进一步研讨碳酸钙能否在其他膜材料中得到运用。
(3)制备碳酸钙膜的办法首要为填充碳酸钙法和原位堆积法制膜,两种办法各有长处。填充碳酸钙法运用较为遍及,但仍然需求进步功用、降低本钱;原位沉析法制得的膜功用较好,现在运用不多,有待进一步开展。
铝箔复合风管
2019-03-18 08:36:58
目前市场上主要的复合风管有酚醛、聚脂和挤塑等几种,都是外层为压花铝箔覆盖内部为发泡夹层的形式。这几种风管都不需要再做任何保温处理。 连接方式都是采用PVC法兰连接,这种法兰有较好隔热性能,所以也不需要另做保温。不过,如果有风管大于2000mm的情况,按《规程》需使用铝合金法兰,这时就需要在法兰部分加保温处理了。主要考虑以下几部分费用: 1、主材部分,即板材价格 2、损耗,一般10%左右 铝箔复合风管3、附材部分,包括塑料连接件(PVC法兰)、强力胶、密封胶、铝箔胶带、加固铁角、垫片、支撑以及掉杆、横担等 4、运费 5、安装费,要看图纸和现场
钨铜的电镀技术说明
2019-05-27 10:11:36
钨铜电子封装和热沉材料,既具有钨的低胀大特性,又具有铜的高导热特性,其热胀大系数和导热导电功能能够经过调整钨铜的成分而加以改动,因此给钨铜供给了更广的用途。因为钨铜材料具有很高的耐热性和杰出的导热导电性,一起又与硅片、及陶瓷材料相匹配的热胀大系数,故在半导体材料中得到广泛的运用。钨铜电镀的特色电镀前主张按电镀厂现有电镀技术电镀样品,电镀后的钨铜放置在真空炉内800°保温20分钟进行老化试验。假如出炉后钨铜并未呈现气泡、变色、等不良,阐明电镀技术没有问题,可按此技术进行下一步钨铜电镀,假如呈现气泡等问题,请与电镀供应商参议电镀技术问题。钨铜是金属钨与金属铜结合在一起的二相“假合金”,因为钨金属与其他金属具有不相溶性,所以,钨铜合金的电镀比较困难。关于钨铜合金的电镀主张如下1、钨铜电镀前必定清洗,运用超声波+中性清洗液,将钨铜表面的氧化物质、油渍等脏化物质清洗洁净增强钨铜表面附着。清洗剂防止强酸强碱物质。2、清洗和电镀技术环节不能间隔时间过长,也就是说清洗后当即电镀。
陶瓷复合钢管性能
2019-03-15 11:27:19
与传统生产工艺截然不同,采用自蔓延技术生产的陶瓷管具有独特的组织结构。独特的组织结构又决定它的优良的综合性能。它不但抗磨损、耐腐蚀、耐高温,有高的硬度和强度,而且具有良好的抗机械冲击和热冲击的综合性能。 陶瓷钢管与传统的钢管、耐磨合金铸钢管、铸石管以及钢塑、钢橡管等有着本质性区别。陶瓷钢管外层是无缝钢管,内层是刚玉。刚玉层硬度高达HV1100-1400,相当于钨钴硬质合金,耐磨性比碳钢管高20倍以上。陶瓷钢管抗磨损主要是靠内层几毫米厚的刚玉层,这比耐磨合金铸钢管、铸石管既靠成分和组织,又靠厚度来抗磨已经有了质的飞跃。 陶瓷钢管中刚玉熔点为2045℃ ,刚玉层与钢层由于工艺原因结构特殊,应力场也特殊。在常温下陶瓷层受到压应力,钢层受到拉应力。只有温度升高到400℃ 以上,由于二者热膨胀系数不一样,热膨胀产生的新应力场才使陶瓷钢管中原来存在的应力场相互抵消,使陶瓷层与钢铁层两者处于应力平衡状态。当温度升高到900℃ ,把陶瓷钢管放入冷水内,反复多次,陶瓷层也不裂缝或崩裂,表现出普通陶瓷无可比拟的抗热冲击性能,这一性能在工程施工中大有用处。由于外层是钢铁,加之内层升温也不崩裂,在施工中,对法兰、吹扫口、防爆门等能进行焊接,也可用直接焊接方法进行管道连接,这比耐磨合金铸钢管、铸石管和钢塑、钢橡管在施工中不易焊接或不能焊接更胜一筹。陶瓷钢管抗机械冲击性能也好,在运输、安装、敲打以及两支架间自重弯曲变形时,刚玉层均不破裂脱落。 陶瓷钢管内层为致密α型三氧化二铝,耐酸度96-98% .三氧化二铝属中性氧化物,与酸、碱、盐均不起化学反应。三氧化二铝是无机物质,在光、热、氧等自然环境长期作用下,不存在性能变坏(即老化)问题。经测定陶瓷钢管耐蚀性比不锈钢高十倍。
空调箔介绍及国内主要加工厂企业
2018-12-20 17:02:55
1.空调箔(素箔)和亲水箔简介 空调箔是制造空调器用热交换器翅片的专用材料,早期使用的空调箔是素箔。为了改善素箔表面性能,在成形前涂以防腐的无机涂层和亲水的有机涂层,形成亲水箔。目前亲水箔占空调箔总量的%1,其使用比例会进一步提高。另外还有一种憎水箔,使翅片表面具有憎水的功能,防止冷凝水沾附着。由于憎水箔改善表面除霜性的技术有待进一步研究,目前实际生产很少。 2.空调箔的详细技术参数 空调箔厚度为0.1mm~0.15mm。随着技术的发展,空调箔有进一步减薄的趋势,日本现在的主导产品厚度为0.09mm。在极薄的状态下,铝箔要具有良好的成形性,其组织和性能必须均匀,冶金缺陷少,各向异性小,同时要求强度较高,延展性好,厚度均匀,平直度好。空调箔的规格和合金铝板比较单一,适合大规模生产,但其市场季节性强,对于空调箔的专业生产厂家,很难解决旺季供不应求和淡季几乎无需求的矛盾。 3.空调箔,素箔及亲水箔的加工厂企业 目前具有一定生产规模,能满足中型空调生产企业供货要求的铝箔生产企业还不多。这些企业主要分为三类:第一类企业既能生产素箔有可以生产亲水箔,如华北铝厂、常熟铝箔厂等四五家企业;第二类企业只能生产素箔,这类企业数量较多,规模较大的有渤海铝业、西南铝业、上海美铝等;第三类企业只能生产亲水箔。
铝板带箔材在包装及容器工业中的开发应用
2019-01-02 09:41:30
1 包装及容器用铝板带箔材的发展概况
食品业与制药业广泛应用铝,因为铝无毒性、无吸附性、不易碎裂、能抑制细菌生长并能用蒸汽清洗。当集装箱或输送带须进入加热或冷冻区时,铝的低容积比热可以起节能作用。铝的无火花性质,对于面粉厂和其它易受火灾与爆炸危害的工厂而言是宝贵的。铝的抗腐蚀性,对于包装运输脆性商品、贵重化学试剂和化妆品很重要。用于空运、船运、火车和卡车装运的密封铝集装箱,可用来装运不宜散装的化学试剂。
包装业一直是铝的重要消费市场之一,且发展很快,2005年全世界包装、容器用铝量占全球铝总产量的2l%左右。包装业产品包括家用包装材料、软包装、食品容器、瓶盖、软管、饮料罐、食品罐等。
铝制饮料罐是铝的应用史中最为成功的一例;铝制食品罐也在加速渗入市场,软饮料、啤酒、咖啡、快餐食品、肉类、酒类,均可包装在铝罐内;生啤酒可在包铝的铝桶内装运;铝还广泛用于牙膏、食品、软膏和颜料的包装软管以及药
品的软包装袋。归纳起来,包装用铝材的主要形式有:
① 用铝箔制成的软包装袋,用于食品工业、医药工业及化妆品行业;
② 用铝箔制成的半刚性容器(盒、杯、罐、碟、小箱);
③ 家用铝箔和食品包装用铝箔;
④ 金属罐盒、玻璃瓶和塑料瓶的密封盖;
⑤ 刚性全铝罐,特别是二片全铝啤酒罐和软饮料罐(硬包装罐);
⑥ 复合箔制容器;
⑦ 软的管形容器;
⑧ 大型刚性包装容器,如集装箱、冷藏箱、啤酒桶、氧气瓶、液化天然气罐等。
美国铝罐料用铝量,1975年为65万t,1980年达100万t以上;2005年美国全铝易拉罐产量为1300亿只左右(消费量1000亿只以上,出口量约占23%),耗铝材200万t以上,约占其铝板带材总产量(465万t)的4l%,处于平稳发展期(年增长1%一2%)。日本2005年铝罐料产消量约为44万t,其中罐盖及拉环l4万t,罐体料30万t,也处于平稳发展阶段(年增长率2%左右)。
2005年,欧洲的铝罐料产消量约为120万t,韩国11.5万t,巴西11.5万t,其它国家约l0万t,这些国家的年增长率约为5% ~10%。
目前,全球铝罐料的总产量已达430万tla左右,其中罐体料289万t/a,罐盖及拉环料141万t/a。除美国、日本、欧洲等国家和地区已处于相对稳定发展期外,中国、巴西、印度等国家尚处于高速发展期,因此全球的年增长率仍会保持在8%以上。
我国铝罐的应用历史不长,基础较差,但近年来发展很快。2003年产消量为75亿只,2004年为82亿只,2005年达103亿只,平均年增长l7.5% 。估计到2010年可达180亿只,以后会以10%的速度增长若干年。2005年全国已有l6家制罐企业,共22条生产线,总生产能力达115亿只/年。预计在不久的将来,我国不仅是铝罐料的生产大国,也会成为铝罐的消费大国。123456后一页
铝木复合门窗
2018-12-25 09:32:43
铝包木门窗是在保留纯实木门窗特性和功能的前提下,是将隔热(断桥)铝合金型材和实木通过机械方法复合而成的框体。两种材料通过高分子尼龙件连接,充分照顾了木材和金属收缩系数不同的属性。它的主要受力结构为隔热断桥铝合金铝包木门窗所选用的木材是生长在靠近北极地区的北欧红松与东北亚原始森林的落叶松,再经过严格筛选,以及防腐、脱脂、阻燃等处理,并采用德国高强度的黏合胶水,使木材的强度、耐腐蚀性、耐候性等方面都得到了保障,可以经久耐用。这种窗户都采用了双层密封结构,把先进的汽车密封胶条用在门窗上,所以隔热、保温的效果格外突出。
铝包木门窗最大的特点是保温、节能、抗风沙。它是在实木之外又包了一层铝合金,使门窗的密封性更强,可以有效地阻隔风沙的侵袭。当酷暑难耐之时,又可以阻挡室外燥热,减少室内冷气的散失;在寒冷的冬季也不会结冰、结露,还能将噪音拒之窗外。
木包铝门窗:木包铝门窗将隔热(断桥)铝合金门窗的特点和实木门窗的主要特点结合为一体,且环保性、装饰性、节能性又高于铝合金门窗,它的主要受力结构为隔热断桥铝合金。内木可根据客户要求,选择广泛,既可用针叶类、也可用阔叶类,体现自然和谐、充满大自然的韵味。外铝可采用氟碳后静电喷涂、电泳等处理方法,其结构坚固、美观大方。
铝木复合窗
2019-01-16 11:51:35
铝木复合窗:以灌注一体式保温铝型材为主体,室内一侧加实木条装饰,室内效果与实木窗相同。纯实木窗:高雅、节能、环保。大大提高了建筑物的档次,有良好的视觉效果。表面喷涂进口木窗专用漆,达到防潮、环保、美观。在节能方面,大大降低了取暖和制冷的能量消耗,能够取得理想的效果,优点是其他任何窗所无法比拟的。铝包木窗:采用德国技术在实木窗的基础上外挂铝合金,更进一步提高了产品外表抗老化能力。选配装置:进口中空内置遥控百叶窗系统,在烈日炎炎的夏季,可随意控制阳光的进入,控制室内光线的明暗。会呼吸的木窗:配置德国窗用通风器,全天候调节您室内的空气质量
红铜对人体的危害
2019-05-27 10:11:36
铜是生命所必需的微量元素之一,正常人体中含铜量约为100—150 mg。人体中铜大都存在于和中枢神经系统,对 人体造血,细胞成长、某些酶的活动及内分泌腺功用有重要效果,但摄入过量,则会影响消化系统,引起腹痛、吐逆。人的口服致死量约为10克。 铜对低一级生物和农作物毒性较大,其质量浓度达0.1—0.2mg/L即可使鱼类致死,与锌共存时毒功能够添加,对贝类水生生物毒性更大,一般水产用水要求铜的质量浓度在0.0lmg/L以下。关于农作物,铜是重金属中毒性最高者,植物吸收铜离子后,固定于根部皮层,影响营养吸收。灌溉水中含铜较高时,即在土壤和作物中堆集,可使农作物枯死。铜对水体自净效果有较严峻的影响,当其质量浓度为0.001mg/L时,即有细微抑制效果,质量浓度为0.0lmg/L时,有显着抑制效果。
陶瓷复合管用途
2019-03-15 11:27:19
陶瓷钢管用途 液体管道输送已遍及电力、冶金、煤炭、石油、化工、建材、机械等行业,并高速地发展着。当管道内输送磨削性大的物料时(如灰渣、煤粉、矿精粉、尾矿、水泥等),都存在一个管道磨损快的问题。特别是弯管磨损更快。当管道内输送具有强烈腐蚀的气体、液体或固体时,都存在管道被腐蚀而很快破坏的问题。当管道内输送具有较高温度的物料时,存在着使用耐热钢管价格十分昂贵的问题。当陶瓷钢管上市后,这些问题均迎刃而解。陶瓷钢管广泛用于磨损严重的矿山充填料、矿精粉和尾矿运送,燃煤火电厂送粉、除渣、输灰等管道最合适。陶瓷钢管是输送强烈腐蚀的酸、碱、盐以及磨蚀兼有的固体、液体输送的理想管道。陶瓷钢管在高温腐蚀、高温磨损或高温熔蚀的场合下使用非常安全可靠。 本公司生产的陶瓷钢直管和陶瓷弯管、三通、四通等,已在一百多家燃煤电厂,五十多家矿山,以及煤碳、建材、机械、化工等行业得到了应用。例如在强烈磨损场合下,陶瓷钢直管使用数年,到现在为止,还没有一家陶瓷钢直管被磨穿过。磨损最快的陶瓷钢弯管,其寿命比铸石弯管,耐磨合金铸钢弯管,钢塑、钢橡弯管高十倍到二倍。 陶瓷钢管迅速占领市场,除质量高、性能好外,还在于它的性能价格比高于其他耐磨耐蚀耐热管材。在相同规格和单位长度的管道方面,陶瓷钢管重量只有耐磨合金铸钢管的二分之一左右,其每米工程造价降低20%-30%;只有铸石管重量三分之一,每米降低工程造价5%-10%;在腐蚀或高温场合下使用的陶瓷钢管,其价格只有不锈钢管、镍钛管的几分之一。
不锈钢复合钢管
2019-03-18 08:36:58
本实用新型是一种用于液体、气体输送及电线输导的不锈钢复合钢管,它是由不锈钢内管和外钢管构成,不需要任何粘结剂,在常温、常压的情况下,通过纯机械的加工方法,将不锈钢内管镶嵌并紧贴在外钢管的内壁里,外钢管包括镀锌钢管。本实用新型的特点是:结构简单合理,内壁光滑,具有良好的抗腐蚀性、稳定性、耐冲击性和耐久性,使用寿命长,不会产生水垢和造成供水过程的二次污染等。不锈钢复合钢管 是在焊接钢管或无缝钢管内衬薄壁不锈钢管复合而成。外管为焊接钢管时应符合GB/T3091-2001的标准,外管为无缝钢管时应符合GB/T8163-1999的标准;内衬不锈钢管的牌号和化学成分符合GB12771-2000和CJ/T151-2001规定的0Cr18Ni9(304)、0Cr18Ni11Ti(316)和0Cr17Ni12Mo2(316L)的奥氏体不锈钢的牌号和化学成分。
铝塑复合板
2017-06-06 17:50:11
铝塑复合板(英文名称:aluminium plastic composite panel),简称铝塑板,是指以塑料为芯层,两面为铝材的3层复合板材,并在产品表面覆以装饰性和保护性的涂层或薄膜(若无特别注明则通称为涂层)作为产品的装饰面。分类、规格尺寸及标记 铝塑复合板分类:按幕墙板的燃烧性能分为普通型和阻燃型。 规格尺寸:幕墙板的常见规格尺寸如下: 长度:2000、2440、3000、3200等,单位为mm。 宽度:1220、1250、1500等,单位为mm。 最小厚度:4,单位为mm。 幕墙板的长度和宽度也可由供需双方商定。 标记代号:普通型,代号为G;阻燃型,代号为FR;氟碳树脂涂层装饰面,代号为FC。 标记方法:按幕墙板的产品名称、分类、装饰面、规格尺寸、铝材厚度及标准编号顺序进行标记。 标记示例:规格为2440mm×1220mm×4mm、铝材厚度为0.50mm、表面为氟碳树脂涂层的阻燃型幕墙板,其标记为:示例———建筑幕墙用铝塑复合板FRFC2440×1220×40.50GB/T17748-200×。铝塑复合板的材料:铝材:幕墙板采用材质性能应符合GB/T3880.2要求的3×××系列、5×××系列或耐腐蚀性及力学性能更好的其他系列铝合金。铝材应经过清洗和化学预处理,以清除铝材表面的油污、脏物和因与空气接触而自然形成的松散的氧化层,并形成一层化学转化膜,以利于铝材与涂层和芯层的牢固粘接。 涂层:幕墙板涂层材质宜采用耐候性能优异的氟碳树脂,也可采用其他性能相当或更优异的材质。 注1:目前最广泛采用的是耐候性优异的聚偏二氟乙烯氟碳树脂(PVDF),但纯PVDF树脂不宜在铝材上直接涂装,而要适当加入一些其他材料,以改变其涂装性能,即构成通常所称的70%氟碳树脂。 注2:70%氟碳树脂,是指生产铝塑板涂层所用油漆的各种原材料中,PVDF占树脂原料的70%。由于油漆中还有颜料等成分及氟碳树脂涂层下通常有一层非氟碳树脂材质的底涂,因此铝塑板总涂层中PVDF的最终含量大约为25%~45%。 芯材:普通型幕墙板芯材所用原料的材质性能应符合GB11115、GB11116、GB/T15182或其他相应的国家或
行业
标准要求。 注1:芯材原料的品质与铝塑板的产品质量密切相关。劣质废旧塑料中往往含有大量有害杂质及严重老化的塑料,对铝塑板的质量是极为不利的。 注2:聚氯乙烯通常被认为不宜用作芯材,因为它在高温下易分解产生强烈的有毒和腐蚀性的物质。
微纳米复合材料有望颠覆复合材料生态体系
2019-01-03 15:20:50
麻省理工学院机械工程系终身教授方绚莱博士参与开发的微型晶格纳米架构材料,在全球知名的《麻省理工学院技术评论》评选的2015年十项可能改变世界的技术中,如今,基于这项颠覆性技术,方绚莱回国创业,力争弥补我国在功能性复合材料领域的空白。该技术所用的材料都是以往所熟悉的塑料、金属和陶瓷等材料,新技术通过改变材料结构提升性能,使材料在拥有原本高强度、高硬度的同时,大幅减轻重量。中国粉体网讯 “同样体积的铝球和铁球,同时从楼顶自由落下,哪个先落地?”使用全球最前沿的微纳米架构材料技术之后,答案可能是纸球。
由麻省理工学院(MIT)机械工程系终身教授方绚莱博士参与开发的微型晶格纳米架构材料,在全球知名的《麻省理工学院技术评论》评选的2015年十项可能改变世界的技术中,排名第二,全球仅有美国和欧洲的数支团队掌握该技术。如今,基于这项颠覆性技术,方绚莱回国创业,力争弥补我国在功能性复合材料领域的空白。日前,方绚莱在京受访时解释了这项颠覆性技术。他表示,该技术所用的材料都是以往所熟悉的塑料、金属和陶瓷等材料,新技术通过改变材料结构提升性能,使材料在拥有原本高强度、高硬度的同时,大幅减轻重量。
实现该材料结构的生产,目前主要采用一项先进的微纳米打印技术层层构建起来,但规模化生产仍然是难题。方绚莱说,希望在不断加大研发的基础上,解决产能瓶颈,达到规模效应。预计将在3-5年的时间内可以见到这项新材料的规模化应用。他表示,可以想象,这项技术在汽车、高铁、医疗等领域都将拥有非常广阔的应用前景,并对相关工业产生巨大影响,颠覆复合材料的生态体系。
业内人士称,国内新材料产业与国际先进水平仍存在较大差距,颠覆性技术的研发与投资将有助于提升国内新材料及先进制造业技术水平。
电解铝液生产电解电容器负极箔的关键
2019-01-14 13:50:17
负极箔是生产电解电容器的关键材料,我国铝电解电容器发展很快,据统计已成为世界生产电解电容器的大国,年消耗铝箔约8kt,并以20%的速度递增,2000年以前负极箔主要靠进口,我公司根据市场需要,开发AL-MN-CU和AL-CU-FE负极箔,经过近4年的艰苦努力,掌握了负极箔生产的关键技术,产品质量大大提高,成品率由原来的35%提高到现在的80%,而且用户反映良好,腐蚀后铝箔表面光洁均匀,比容稳定。本文着重介绍用AL-CU-FE合金生产电解电容器负极箔的技术。 1负极箔的质量要求 1.1性能要求 AL-CU-FE合金负极箔的基本性能要求如下: ①比容不少于450?F/cm? ②腐蚀后厚度基本不减薄 ③强度好,折弯次数达80次以上,腐蚀后强度RM≥2。2N/cm? ④水合稳定性好,比容减少不大于8% ⑤残留物氯离子不大于0。08mg/m?,残留CU不大于12mg/m? ⑥胶带粘合力不小于0。95N/cm 1.2化学成分 AL-CU-FE合金各元素的质量分数为W(CU)=0。2%~0。23%;W(FE)=0。16%~0。19%;W(SI)不大于0。08%;其他不大于0。005%。 1.2表面及尺寸要求 ①厚度0。04~0。05mm,偏差±0。002mm ②表面均匀,无擦伤、划伤、辊印,腐蚀后表面光洁均匀,无孔洞、折皱、翻边等缺陷 ③腐蚀后表面无灰粉 ④板形不大于40I 2负极箔毛料的生产 负极箔的生产工艺流程为电解铝液→熔炼、配料→精炼→在线除气除渣→铸轧→冷轧→退火→冷轧→退火→精轧 2.1配料 纯度99。85%电解铝液70%,纯度99。7%的铝锭或一级废料30%,AL-CU、AL-FE中间合金。 2.2配料的净化 电解铝液具有熔体温度高,杂质含量复杂,气体杂质多等特片电解铝液温度一般在950℃以上,而且铝液中夹杂着FE、CU、SI等杂质以及各种电解质,金属及非金属氧化物,并且H2含量高达2。5ml/100g/AL,并含有CO、CH4等气体,因此,对电解铝液必须进行精炼,一般采用炉外降温、除气、除渣、炉内精炼及在线除气除渣等方法。 电解铝液加入熔炼炉时在开口包内进行除气、除渣和降温,通过过滤网进入熔炼炉内,使炉内先加入固体料熔化,熔化后搅拌,待金属温度为720~730℃时进行配料,配料合格后,金属温度达到735~740℃时导炉,导炉前20min扒渣。 2.3炉内精炼 导炉时,边导边精炼,精炼剂用99。995%的高纯氩气+5%的CCL4,精炼15~18min,精炼要均匀彻底,八净表面浮渣,并保证熔体温度为720~730℃。 2.4炉外精炼及过滤 炉外选用在线式精炼技术,熔池温度保持在(730±5)℃,精炼剂选用99。9998%的高纯氩气,气体压力不少于0。4MPa,转速不小于120r/min,并且保持精炼池负压,防止氧化吸气造渣。通过在线精炼,一般使氢含量小于或等于0。12ml/100gAL 炉外采用在线连续双层过滤技术,保持过滤压力,靠前层用30目的过滤板,第二层用40目的过滤板。 2.5在线细化晶粒