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广东工业大学:《聚合物基复合材料》课程教学资源(课件讲稿)聚合物基体(不饱和聚酯,环氧树脂,聚酰亚胺)
文档格式:PDF 文档大小:2.77MB 文档页数:152
第4章 不饱和聚酯树脂 4.1 概述 4.2 不饱和聚酯树脂的合成 4.3 不饱和聚酯树脂的应用 第5章 环氧树脂 5.1 概述 5.2 各类环氧树脂的结构特点及性能 5.3 固化剂 5.4 环氧树脂的应用 第8章 聚酰亚胺树脂 8.1 聚酰亚胺的概述 8.2 聚酰亚胺的发展简史 8.3 聚酰亚胺的分子结构与性能 8.4 聚酰亚胺的合成 8.5 聚酰亚胺的应用
《聚合物物理学》第一单元 聚合物化学结构
文档格式:DOC 文档大小:15.67MB 文档页数:234
1.1引言 历史的长河流过了石器时代,流过了青铜时代和铁器时代,终于在二十世纪的门口进入了五光 十色的高分子时代。尽管高分子材料作为“时代”姗姗来迟,却已在不知不觉中伴随人类走过了几 千年的路程。蚕丝棉、麻等高分子材料早在公元前就进入了人类的生活,而材料骄子一橡胶的“发 现”,更为人类自觉开发和使用高分子材料开启了大门。虽然哥伦布从美洲带回欧洲的只是一时被认 为没有使用价值的原胶,但从这些既能流动又具弹性的奇特物质中已经透露出材料新世纪的曙光
三明学院:材料化学专业课程教学大纲汇编
文档格式:PDF 文档大小:1.62MB 文档页数:104
一、学科专业基础课 1工程制图及 CAD 2无机化学 3有机化学 4有机化学实验 5材料工程基础 6材料化学 7材料化学实验 8材料结构与性能 9计算材料学 二、专业方向课程 1高分子化学 2高分子化学实验 3聚合物加工工程 三、专业选修课程 1专业英语 四、综合实践课程 1课程设计聚合物共混改性综合实验 2毕业论文 3毕业实习
电子科技大学:《敏感材料与传感器 Sensitive Materials and Sensors》课程教学资源(课件讲稿)第八章 电子聚合物基湿度传感器 第一节 电子聚合物基湿度传感器概述
文档格式:PDF 文档大小:746.19KB 文档页数:17
8.1.1 湿度测量技术 8.1.2 湿度及其表示方法 8.1.3 湿度传感器及其特性参数
电子科技大学:《敏感材料与传感器 Sensitive Materials and Sensors》课程教学资源(课件讲稿)第八章 电子聚合物基湿度传感器 第二节 电子聚合物基电阻式湿度传感器
文档格式:PDF 文档大小:820.95KB 文档页数:15
8.2.1 聚苯乙烯磺酸锂湿敏元件 8.2.2 聚苯乙烯磺酸铵湿敏元件 8.2.3 有机季铵盐高分子电解质湿敏元件 8.2.4 胀缩性有机物湿敏元件
《材料科学基础》课程教学资源(PPT课件)第8章 凝固与结晶 Solidification and Crystallization 8.4 无机非金属材料的液-固相变 8.5 高分子材料的凝固
文档格式:PPTX 文档大小:9.88MB 文档页数:30
8.4 无机非金属材料的液-固相变 8.4.1 硅酸盐熔体的结构特点 8.4.2 硅酸盐熔体的性质 8.4.3 硅酸盐熔体的凝固 1 硅酸盐的玻璃化 2 硅酸盐的结晶 8.5 高分子材料的凝固 8.5.1 聚合物熔体的结构与特性 8.5.2 聚合物的结晶
《高分子材料成型加工原理》课程授课教案(讲稿,共八章,华北理工大学:张志明)
文档格式:DOC 文档大小:373KB 文档页数:83
第一章 前言及绪论 第二章 聚合物流体的制备 第三章 混合 第四章 聚合物流体的流变性 第五章 塑料的成型加工原理 第六章 橡胶成型加工原理 第七章 化学纤维成型加工原理 第八章 涂料和粘合剂及功能高分子的成型加工原理简介
电子科技大学:《敏感材料与传感器 Sensitive Materials and Sensors》课程教学资源(课件讲稿)第八章 电子聚合物基湿度传感器 第三节 电子聚合物基电容式湿度传感器
文档格式:PDF 文档大小:496.78KB 文档页数:10
8.3.1 机理 8.3.2 聚苯乙烯薄膜湿敏元件 8.3.3 醋酸纤维有机膜湿敏元件
电子科技大学:《敏感材料与传感器 Sensitive Materials and Sensors》课程教学资源(课件讲稿)第七章 新型气体传感器 第三节 电子聚合物薄膜气体传感器(质量敏感型有毒有害气体传感器研究)
文档格式:PDF 文档大小:2.02MB 文档页数:21
一、概述 二、HBA聚合物SAW传感器制备与气敏特性 三、集成式SAW传感器构建 四、结论
《高分子物理》课程教学资源(实验讲义)实验十一 聚合物熔体流动速率及流动活化能的测定
文档格式:DOC 文档大小:263KB 文档页数:6
在塑料加工中,熔体流动速率是用来衡量塑料熔体流动性的一个重要指标。通 过测定塑料的流动速率,可以研究聚合物的结构因素。此法简单易行,对材料的选 择和成型工艺条件的确定有其重要的实用价值,工业生产中采用十分广泛。 但该方法也有局限性,不同品种的高聚物之间不能用其熔融指数值比较其测定 结果,不能直接用于实际加工过程中的高切变速率下的计算,只能作为参考数据
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