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填料、纤维金属材料聚合物加工分析显微镜
所属分类:显微镜百科 点击次数:131 发布日期:2022-06-20
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填料、纤维金属材料聚合物加工分析显微镜 根据物质与微波的作用特性,可将物质分为三大类:①透明型,可使微波部分反射及部分穿透,很少吸收微波,主要为电绝缘性材料如四氟乙烯等;②全反射型,对微波几乎全反射,仅极少量的入射微波能透人,主要为导电性好的金属材料;③吸收型,主要是一些介于金属与绝缘体之间的电介质材料,包括纺织纤维材料、纸张、木材、陶瓷、水、石蜡、金属粉末材料等。 虽然金属材料为导体,反射微波,仅能使其表面微米数量级的范围内吸波升温,而内部无法升温。但对于金属粉体,可实现微波整体加热。这是因为:①粉末粒度与微波透入金属的深度相当,粉末的比表面积大,缺陷密度高,活性强,对微波的反射降低,吸收能量增加;②粉末间的界面电阻大,限制了粉末内的自由电荷的流动;③颗粒表面存在大量的悬挂键,束缚空间电荷,形成电偶极子,可在微波作用下,取向极化;④压坯为多相材料时,相界面会产生界面极化。实验表明,微波可以加热金属粉体压坯,实现微波烧结。塑料是日常生活中非常重要的一部分。塑料制品的范围很广,从精密器件(如假肢或人造膝关节)到一次性餐具。在品种繁多的工艺应用中,塑料颇受欢迎的原因之一是其具有宽泛的性能且其加工容易。塑料的性能可以通过改变重复单元的原子组成来设计满足特殊的要求,当然还可以改变分子量或分子量分布。材料的弹性则可以通过支链的有无及其链长和极性的改变来调节。结晶度是由分子取向的数量来控制的,主要是在聚合物加工过程中通过共聚、与其他塑料共混或加入大量的添加物(如填料、纤维、塑化剂和稳定剂)。即使给出了所有现有材料的设计方法,人们对于材料选择性的存在也是不足为奇的。
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