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热塑性复合材料高温应用界面优化

随需应变的课程

记录在8月31日2017

达到更快更高的耐热性用热塑性复合材料通过学习在实践中提高填料/聚合物的界面性能。

马克DeMeuse将分享他30年的经验在裁剪表面特性时(纤维上浆,偶联剂的使用,反应官能化)用于高温应用(汽车、飞机、电子产品),同时也在进步热变形、力量、断裂韧性……

阅读完整的课程大纲

马克DeMeuse 提出的:
马克DeMeuse
长度:90分钟

课程类型:配方
水平:中间

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包包括:

.wmv课程录音、演示幻灯片及答疑环节实录

为什么要观看本课程?

聚合物/填料界面是决定热塑性基体整体性能的重要因素。在高温服务环境中,对这些材料的需求在不断变化(使用新的聚合物,减轻汽车重量……)。你不能再像过去那样使用相同的老方法来改善表面性能。参加本课程:


  1. 掌握更高的最大值。连续使用温度通过优化材料的界面(纤维尺寸、偶联剂的使用、反应官能化……)

  2. 快速排除故障,防止复合材料出现故障用实际的解决方案来提高附着力,增加HDT,减少翘曲

  3. 轻松满足关键行业需求(汽车减重,新聚合物的使用…)通过更好地理解表面相互作用-性能-应用之间的关系
热塑性塑料compopsite

谁应该观看本课程?

增强热塑性塑料制造商,原材料供应商(填料,纤维,偶联剂…)与复合材料或天然纤维复合材料(配方,设计,使用)。

课程大纲

本届会议将讨论下列各节:

  1. 热塑性复合材料。外形和性能

  2. 使用表征技术(DMA, FTIR…)估计界面性质

  3. 改善复合材料界面的结构化方法
    • 在纤维上浆
      • 不同的化学药剂及其影响
      • 不同的上浆方法
      • 使用的机制
    • 偶联剂的使用
      • 硅烷偶联剂复合材料及其他化学制品
    • 聚合物的活性功能化
    • 替代能源(等离子体,微波)

  4. 现实生活案例研究
    • 不同上浆材料对尼龙/玻璃纤维粘合性能的影响
    • 优化偶联剂结构,提高HDT
    • 马来酸酐改性聚合物作为增容剂的应用
    • 微波能提高复合材料的附着力

  5. 结论和建议

  6. 30分钟的问答,问你的问题直接从专家!

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成员的评论

三种不同的方法改善纤维/基体界面的效果是有趣的。不知道微波技术。我们也很高兴看到不同浆料/偶联剂的效果,除了我们经常使用的那些。

来自TenCate的Richard B.

高t热塑性复合材料的上浆概述;很好地概述了要描述的关键属性。

意大利帝斯曼复合树脂公司的Luca a

偶联剂的应用对提高尼龙66化合物的抗水解性有很好的效果。

Henning A.来自Brüggemann Chemical

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