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『簡體書』实用工程塑料配方设计·改性·实例

書城自編碼: 3830268
分類: 簡體書→大陸圖書→工業技術一般工业技术
作者: 赵明、杨明山 编著
國際書號(ISBN): 9787122388827
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2023-01-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 434

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編輯推薦:
1 涵盖诸多工程塑料品种,详细论述改性技术,加入大量应用实例。2 列举大量工程塑料制品配方,配合具体工艺与生产应用,通俗易懂。3 以实例和数据说明问题,具备很强的实用性、先进性和可操作性。4 可供广大从事塑料加工一线技术人员参考,也可作为大中专师生的参考用书。
內容簡介:
随着工程塑料应用领域的不断扩大,工程塑料配方与改性技术在目前塑料加工工业中的应用也越来越广泛和重要。本书立足于生产实际需要,侧重对工程塑料配方进行具体分析,以较为详细的具体实例,介绍通用工程塑料、特种工程塑料的配方组成、加工工艺和材料性能,涵盖聚酰胺、ABS、聚碳酸酯、热塑性聚酯、高强高模聚乙烯、聚甲醛、聚砜、聚芳醚酮、聚苯醚、聚醚醚酮、氟材料、聚苯硫醚等主要工程塑料品种,突出先进性和可操作性。全书内容力求深浅适度,覆盖面广,数据准确,便于读者全面掌握工程塑料配方和改性技术。本书适合工程塑料、塑料行业从事研发、生产、销售和应用的人员阅读和参考,同时可供高等学校高分子材料专业师生使用,也可以作为企业的技术参考书。
目錄
第1章聚酰胺改性配方与应用001
1.1聚酰胺增强改性001
1.1.1短玻璃纤维增强PA6001
1.1.2长玻璃纤维增强PA6母粒002
1.1.3纳米氮化硼协同玻璃纤维复合增强PA6003
1.1.4耐高寒玻璃纤维增韧PA66004
1.1.5滑石粉-玻璃纤维协同增强聚酰胺纤维005
1.1.6玻璃纤维增强PA6/蒙脱土复合材料007
1.1.7玻璃纤维增强MC尼龙力学性能007
1.1.8酚醛树脂增强玻璃纤维增强PA66并提高耐湿性能008
1.1.9长聚酰亚胺纤维增强PA6010
1.1.10短切玻璃纤维增强尼龙12T010
1.1.11碳纤维增强生物活性材料——纳米羟基磷灰石/PA66011
1.1.12钛酸钾晶须增强MC尼龙011
1.1.13凹凸棒/玻璃纤维增强PA6降低吸水率012
1.1.14高流动性PA6的增强增韧改性014
1.1.15增强增韧PA6015
1.1.16碳纤维增强PA6采油抽油杆扶正器专用料016
1.1.17汽车发动机罩盖的增强PA6017
1.2聚酰胺增韧改性019
1.2.1EPM-g-MAH及玻璃纤维增韧增强PA6019
1.2.2体积拉伸流变共混制备玻璃纤维增强PA6021
1.2.3EPT接枝物的制备及其对PA6的增韧改性023
1.2.4MBS/纳米BaSO4协同增韧PA6025
1.2.5热塑性淀粉增韧改性PA6026
1.2.6竹纤维/PA6增韧改性026
1.2.7SEBS-g-MAH增韧改性PA6027
1.2.8聚丙烯酸酯核壳粒子增韧PA6029
1.2.9增韧剂橡胶粒子提高PA6干态和低温冲击强度030
1.2.10添加增韧母粒-改进螺杆组合增韧PA66030
1.2.11PA6、PA6/PA66共混物增韧增透改性031
1.2.12耐低温尼龙增韧剂增韧PA6和PA66033
1.2.13PA12T耐热管材专用料034
1.2.14增韧增强汽车发动机罩035
1.2.15增韧耐磨尼龙弹带材料036
1.3聚酰胺阻燃改性037
1.3.1HAPCP改性次磷酸铝(AHP)阻燃PA6037
1.3.2CEPPAAl/蒙脱土OMMT协效阻燃PA6037
1.3.3二硫化钼/氨基磺酸胍复配阻燃PA6037
1.3.4无卤阻燃PA6阻隔防爆材料038
1.3.5勃姆石协效阻燃PA66038
1.3.6三聚氰胺氰尿酸(MCA)阻燃PA66038
1.3.7核壳结构硅橡胶增韧增强无卤阻燃PA66/玻璃纤维复合材料039
1.3.8溴化聚苯乙烯和氧化锑制备母粒阻燃PA66039
1.3.9PA610/蛭石阻隔阻燃纳米复合材料040
1.3.10二乙基次磷酸铝(DEAP)与硼酸锌协效阻燃PA11040
1.4聚酰胺导热改性041
1.4.1导热绝缘PA6041
1.4.2LED用导热PA6041
1.4.3氧化镁/PA6导热材料042
1.4.4聚丙烯-聚酰胺导热复合材料042
1.4.5改性硫酸钙晶须/PA66导热材料043
1.4.6玻璃纤维增强的LED灯用尼龙导热复合材料043
1.4.7低热膨胀系数导热阻燃PA6044
1.4.8氮化硼/超细金属氧化物导热PA6044
1.4.9PA6 /LTEG /Al2O3三元导热复合材料044
1.4.10膨胀石墨-碳纤维/尼龙(CF-EG/PA6)三元导热材料045
第2章ABS改性配方与应用046
2.1ABS增强改性046
2.1.1玻璃纤维增强ABS046
2.1.2碳纤维增强ABS047
2.1.3天然纤维增强ABS047
2.1.4短切玄武岩纤维增强ABS048
2.1.5石墨烯/玻璃纤维增强ABS048
2.1.6矿物增强高光ABS049
2.1.7ABS增强色母粒049
2.1.8涂层碳纤维增强ABS/PP电磁屏蔽复合材料050
2.1.9空调风叶用玻璃纤维增强阻燃ABS 5VA材料051
2.2ABS增韧改性052
2.2.1ABS增韧剂052
2.2.2增韧耐热ABS052
2.2.3增韧增强ABS材料052
2.2.4增韧耐磨ABS/PMMA合金053
2.2.5增韧剂组合物和ABS树脂及其制备053
2.2.6麻将机阻燃增韧耐老化塑料外壳054
2.2.7汽车内饰件用增韧耐划伤ABS/PC055
2.3ABS阻燃改性055
2.3.1阻燃ABS材料055
2.3.2ABS阻燃塑料056
2.3.3无卤阻燃ABS056
2.3.4高性能阻燃ABS056
2.3.5阻燃哑光的ABS057
2.3.6稀土协同阻燃ABS057
2.3.7消光阻燃ABS材料058
2.3.8高耐热低烟阻燃ABS058
2.3.9高光泽无卤阻燃ABS059
2.3.10环保型无卤阻燃ABS059
2.3.11高光阻燃ABS/PMMA 合金060
2.3.12汽车内饰件用阻燃ABS 塑料060
2.3.13隔热阻燃ABS板060
2.3.14阻燃耐候ABS波纹管061
2.4ABS 抗静电、导电改性061
2.4.1抗菌抗静电ABS061
2.4.2高耐候抗静电ABS062
2.4.3永久抗静电透明ABS062
2.4.4胶封材料用抗静电ABS063
2.4.5低发烟、抗静电、可激光标记ABS063
2.4.6导电 ABS 材料064
2.4.7导电抗老化ABS064
2.4.8碳纤维增强的导电 ABS065
2.4.9碳纳米管导电ABS树脂065
2.4.10导电型3D打印用石墨烯/ABS065
2.4.113D打印导线用导电ABS/PLA066
2.5ABS导热改性066
2.5.1导热ABS制品066
2.5.2高强度高导热ABS/PC067
2.5.3ABS导热绝缘复合材料067
2.5.4掺杂氮化铝的绝缘导热ABS068
第3章聚碳酸酯改性配方与应用069
3.1聚碳酸酯增强、增韧改性069
3.1.1高光泽玻璃纤维增强聚碳酸酯合金069
3.1.2增强聚碳酸酯的短切玻璃纤维专用浸润剂069
3.1.3高流动性增韧聚碳酸酯070
3.1.4碳纳米管增强聚碳酸酯/碳纤维复合材料070
3.1.5高光泽低翘曲聚碳酸酯增强阻燃071
3.1.6阻燃增强聚碳酸酯071
3.1.7碳纤维增强聚碳酸酯抗静电复合材料072
3.1.8低气味的玻璃纤维增强聚碳酸酯072
3.1.9高光泽低“浮纤”增强聚碳酸酯材料073
3.1.10二氧化钛增强蒙脱土改性聚碳酸酯073
3.1.11氧化石墨烯增强聚碳酸酯074
3.1.12聚碳酸酯注塑级增韧剂074
3.1.13排插用高抗冲阻燃PC/PBT合金075
3.2聚碳酸酯阻燃改性076
3.2.1无卤阻燃高CTI聚碳酸酯076
3.2.2无卤增韧增强聚碳酸酯077
3.2.3薄壁抗静电无卤阻燃PC/ABS077
3.2.4无卤阻燃高光反射导热聚碳酸酯078
3.2.5阻燃增强光扩散的聚碳酸酯078
3.2.6无卤阻燃玻璃纤维增韧聚碳酸酯合金079
3.3聚碳酸酯抗静电、导电改性079
3.3.1彩色PC抗静电材料079
3.3.2抗静电PC/PBT共混材料080
3.3.3无卤阻燃PC抗静电材料080
3.3.4抗静电聚碳酸酯/聚酯合金081
3.3.5高效抗静电PC/ABS复合材料081
3.3.6聚碳酸酯多元合金防静电复合工程材料082
3.3.7抗静电、抗菌PC/ASA户外用品改性材料082
3.3.8低含量碳纳米管聚碳酸酯复合抗静电母料083
3.3.9PC/PET导电复合材料083
3.3.10高韧性高导电聚碳酸酯复合材料084
3.3.11耐寒导电作用的聚碳酸酯共混材料084
3.3.12导电母粒、高电导率聚碳酸酯复合材料085
3.4聚碳酸酯导热改性085
3.4.1PC/PE导热复合材料085
3.4.2LED专用导热阻燃聚碳酸酯086
3.4.3高导热低介电损耗的聚碳酸酯087
3.4.4聚碳酸酯基高导热绝缘复合材料087
3.5其他改性087
3.5.1电磁屏蔽作用的聚碳酸酯材料087
3.5.2易着色聚碳酸酯088
3.5.3聚碳酸酯墙壁开关固定架089
3.5.4耐刮擦耐寒免喷涂PC箱包壳体材料089
第4章热塑性聚酯改性配方与应用091
4.1MAHPOE增韧改性PET091
4.2包装用增韧改性PET091
4.3丁苯橡胶接枝(SBRG)马来酸酐增韧PET改善热性能092
4.4高相容PET增韧剂092
4.5增韧改性透明PET片材093
4.6反应性挤出支化增韧PET093
4.7增韧耐候PET/PC合金材料094
4.8PET/POE共混物增韧改性094
4.9聚对苯二甲酸乙二酯(PET)/聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)复合材料增韧阻燃095
4.10高光泽阻燃增强PETPBT合金095
4.113D打印用增韧耐热PET096
4.12增韧改性PBT材料096
4.13改性PBT/ABS合金材料097
4.14改性氧化石墨烯/PBT复合材料097
4.15通信设备用PBT/PET改性塑料098
4.16改性增强阻燃PBT099
4.17灼热丝起燃温度(GWIT)增强阻燃PBT100
4.18耐热PBT材料101
4.19防污憎水憎油型改性PBT复合材料101
4.20预结晶-增黏-冷却法改性PBT光缆套管材料102
4.21合成法制备3D打印热塑性聚酯材料102
4.22高刚性增强无卤阻燃PTT/PC合金103
4.23碳纤维增强聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)104
第5章高强高模聚乙烯改性配方与应用105
5.1增韧高耐磨超高分子量聚乙烯/铸型尼龙复合材料105
5.2有机刚性粒子增韧超高分子量聚乙烯合金105
5.3高抗冲、抗静电超高分子量聚乙烯106
5.4抗冲击高强度聚乙烯通信管106
5.5纳米改性抗静电超高分子量聚乙烯107
5.6长效抗静电与阻燃性能的超高分子量聚乙烯管材107
5.7无卤抗静电阻燃超高分子量聚乙烯复合材料108
5.8改性可膨胀石墨/聚磷酸铵阻燃超高分子量聚乙烯109
5.9无卤阻燃超高分子量聚乙烯109
5.10注塑级超高分子量聚乙烯110
5.11高导热UHMWPE111
5.12高温耐磨UHMWPE/PI111
5.13超高分子量聚乙烯耐热导热管材112
5.14煤矿用超高分子量聚乙烯抗静电阻燃管材113
5.15超高分子量聚乙烯防腐托盘114
5.16化工泵用超高分子量聚乙烯材料114
5.17人体关节用辐射交联超高分子量聚乙烯115
第6章聚甲醛POM改性配方与应用116
6.1聚甲醛增强改性116
6.1.1刚性增强聚甲醛116
6.1.2车用部件玻璃纤维增强POM117
6.1.3低气味玻璃纤维增强聚甲醛117
6.1.4聚甲醛材料增强专用玄武岩纤维117
6.1.5汽车转向节衬套碳纤维增强聚甲醛材料118
6.2聚甲醛增韧改性118
6.2.1增韧聚甲醛118
6.2.2复合稳定剂改性的增韧聚甲醛119
6.2.3耐候增韧聚甲醛119
6.2.4低温增韧聚甲醛120
6.2.5增强增韧聚甲醛120
6.2.6木质素增韧聚甲醛121
6.2.7弹性体增韧聚甲醛121
6.2.8热塑性聚氨酯协同碳酸钙增韧聚甲醛121
6.2.9低气味、高耐磨聚甲醛增强复合材料122
6.3聚甲醛阻燃改性122
6.3.1高效阻燃聚甲醛122
6.3.2无卤环保阻燃的聚甲醛123
6.3.3高CTI值无卤阻燃聚甲醛123
6.3.4聚甲醛聚氨酯共混物电缆护套料124
6.3.5核壳型无卤阻燃POM复合材料125
6.3.6聚氨酯基复合阻燃剂阻燃聚甲醛126
6.3.7膨胀型复配阻燃体系阻燃聚甲醛126
6.3.8无卤阻燃体系的阻燃抗静电聚甲醛126
6.3.9改性白石墨烯协效阻燃聚甲醛复合材料127
6.3.10聚甲醛直接注塑成型用高效增强型无卤阻燃功能母粒127
6.4聚甲醛抗静电、导电改性128
6.4.1抗静电聚甲醛(一)128
6.4.2抗静电聚甲醛(二)128
6.4.3长久抗静电聚甲醛129
6.4.4阻燃抗静电聚甲醛129
6.4.5耐磨、抗静电聚甲醛130
6.4.6内增塑抗静电聚甲醛130
6.4.7光稳定性抗静电聚甲醛131
6.4.8阻燃抗静电双功能聚甲醛131
6.4.9增韧改性抗静电聚甲醛材料132
6.4.10抗静电、耐摩擦和耐磨损聚甲醛132
6.4.11导电聚甲醛133
6.4.12导热聚甲醛133
6.4.13导电聚甲醛复合材料133
6.4.14导热耐摩擦聚甲醛134
6.5其他改性134
6.5.1耐候耐磨增强型聚甲醛134
6.5.2石墨烯改性高导热、高强度聚甲醛135
第7章聚砜改性配方与应用136
7.1低成本聚砜合金136
7.2改性聚砜复合材料136
7.3高性能改性聚砜树脂137
7.4高流动聚砜复合材料138
7.5氧化铝/聚砜复合材料138
7.6聚醚醚酮改性聚砜树脂139
7.7无卤阻燃工程塑料聚砜139
7.83D打印用聚砜柔性粉体的制备140
第8章聚芳醚酮(PAEK)改性配方与应用141
8.1含有DOPO及交联烯基聚芳醚酮电缆材料141
8.2透明PAEK片材143
8.3抗菌性聚芳醚酮143
8.4耐磨聚芳醚酮144
8.5聚芳醚酮耐磨材料145
8.6聚芳醚酮密封圈复合材料146
第9章聚苯醚(PPO)改性配方与应用147
9.1抗冲击聚苯醚147
9.2聚苯醚合金材料148
9.3阻燃聚苯醚合金148
9.4聚丙烯/聚苯醚合金149
9.5聚苯醚/聚对苯二甲酸丁二醇酯合金149
9.6聚苯醚/改性超高分子量聚乙烯共混物150
9.7无卤阻燃PPO/HIPS合金150
9.8导电阻燃聚苯醚151
9.9易着色聚苯醚151
9.10聚苯醚电缆料152
9.11玻璃纤维增强聚苯醚复合材料153
9.12聚苯醚管道专用料153
9.13新能源汽车电池模组外壳材料154
9.14高拉伸强度的聚苯醚充电器外壳材料155
第10章聚醚醚酮(PEEK)改性配方与应用156
10.1聚醚醚酮增强改性156
10.1.1碳纤维增强聚醚醚酮156
10.1.2PEEK/MWCNTs(碳纳米管)复合材料157
10.1.3硅酸铝晶须增强聚醚醚酮157
10.2聚醚醚酮耐磨改性158
10.2.1高耐磨性、抗静电聚醚醚酮158
10.2.2高耐磨聚醚醚酮159
10.2.3轻质耐磨微发泡聚醚醚酮159
10.2.4轴承用聚醚醚酮160
10.2.5聚醚醚酮陶瓷轴承材料160
10.2.6聚醚醚酮复合超声电机合金摩擦材料161
10.2.7二元环保聚醚醚酮基刹车片材料161
10.2.8空心微珠增强聚醚醚酮耐磨复合材料162
10.2.9汽车刹车片石墨烯杂化物/聚醚醚酮塑料162
10.3聚醚醚酮抗静电、导电改性163
10.3.1防静电聚醚醚酮复合材料163
10.3.2高导电聚醚醚酮163
10.3.3导电聚醚醚酮164
10.4其他改性164
10.4.1耐热聚醚醚酮164
10.4.2耐高温聚醚醚酮165
10.4.3发泡聚醚醚酮165
10.4.4聚醚醚酮基协效阻燃纳米复合材料166
10.4.5PEEK/SiC-BN导热复合材料166
10.4.6导热绝缘聚醚醚酮电缆料167
10.4.7聚醚醚酮/纳米羟基磷灰石生物复合材料167
10.4.8具有弹性的聚醚醚酮改性材料167
10.4.9强度可控的聚醚醚酮生物组织复合材料168
10.4.10纳米陶瓷颗粒填充的聚醚醚酮基人工关节材料168
10.4.11薄壁电器用石墨烯/聚醚醚酮工程塑料169
10.4.12具有抗菌性的压电聚醚醚酮复合材料169
10.4.13动力电池壳体用聚醚醚酮复合材料170
10.4.14航空液冷系统用聚醚醚酮改性管材170
10.4.15飞机用高强度聚醚醚酮复合材料170
第11章氟材料改性配方与应用172
11.1聚四氟乙烯PTFE172
11.1.1聚四氟乙烯自增强复合材料172
11.1.2改性刚玉超微粉增强聚四氟乙烯172
11.1.3增强型聚四氟乙烯分散树脂管173
11.1.4轴承保持架用聚四氟乙烯复合材料173
11.1.5针型截止阀用聚四氟乙烯174
11.1.6消防栓用高阻燃聚四氟乙烯175
11.1.7聚四氟乙烯阀门密封材料175
11.1.8超声电机用氮化碳改性聚四氟乙烯复合材料176
11.1.9超声电机用高耐磨聚四氟乙烯177
11.1.10高耐磨电机用聚四氟乙烯密封垫片材料177
11.2聚三氟氯乙烯178
11.2.1改性聚三氟氯乙烯178
11.2.2SF6密度继电器的接线盒用改性聚三氟氯乙烯塑料178
11.2.3注塑成型改性聚三氟氯乙烯材料179
11.2.4耐寒高强聚三氟氯乙烯179
11.2.5高韧性手机充电器外壳180
第12章聚苯硫醚PPS改性配方与应用181
12.1聚苯硫醚增强改性181
12.1.1短切玻璃纤维增强聚苯硫醚181
12.1.2纤维增强高填充聚苯硫醚181
12.1.3自修复的碳纤增强聚苯硫醚182
12.1.4玻璃纤维、SiO2增强增韧聚苯硫醚182
12.1.5聚苯硫醚材料增强专用玄武岩纤维183
12.1.6传感器用高性能纤维增强聚苯硫醚183
12.1.7低温等离子处理碳纤维增强聚苯硫醚184
12.1.8碳纤维增强聚苯硫醚散热管复合材料184
12.1.9玻璃纤维、无水硫酸钙晶须增强低氯素聚苯硫醚185
12.1.10与金属具有高粘接强度的玻璃纤维增强聚苯硫醚复合物185
12.1.11LED用纳米氧化镧改性膨润土增强聚苯硫醚基散热材料186
12.1.12增强剂改性聚苯硫醚186
12.1.13高强度聚苯硫醚管材187
12.1.14满足熔接线强度的聚苯硫醚树脂188
12.1.15高增强增韧型聚苯硫醚188
12.2聚苯硫醚增韧改性189
12.2.1高韧性聚苯硫醚189
12.2.2含增韧材料的聚苯硫醚粒料189
12.2.3有机硅增韧改性的聚苯硫醚190
12.2.4高韧性聚苯硫醚/铁氧体磁性复合材料190
12.2.5汽车塑料件用增韧耐低温改性聚苯硫醚191
12.2.6耐高低温循环开裂聚苯硫醚增韧复合材料192
12.3聚苯硫醚阻燃改性192
12.3.1无卤阻燃聚苯硫醚192
12.3.2抗溶滴改性聚苯硫醚193
12.3.3阻燃聚苯硫醚/尼龙合金193
12.3.4高灼热丝阻燃性能聚苯硫醚194
12.3.5耐磨阻燃的碳纤增强聚苯硫醚194
12.4聚苯硫醚抗静电、导电改性195
12.4.1抗静电增强聚苯硫醚195
12.4.2高强度抗静电聚苯硫醚195
12.4.3高强度导热抗静电聚苯硫醚196
12.4.4导电聚苯硫醚树脂196
12.4.5导电增强型聚苯硫醚/聚酰胺197
12.4.6聚苯硫醚/聚醚醚酮导电复合材料197
12.5聚苯硫醚导热改性198
12.5.1变压器用导热条198
12.5.2导热绝缘聚苯硫醚198
12.5.3高导热低介电聚苯硫醚198
12.5.4高垂直热导率聚苯硫醚199
12.5.5导热耐磨高强度聚苯硫醚199
12.5.6电机外壳用的高导热聚苯硫醚/丙烯腈苯乙烯共聚物合金200
12.6其他聚苯硫醚改性200
12.6.1抗腐聚苯硫醚200
12.6.2防开裂聚苯硫醚200
12.6.3低介电常数的聚苯硫醚201
12.6.4透波自润滑性聚苯硫醚201
12.6.5低气味聚苯硫醚复合材料202
12.6.6低介电常数的NMT技术用聚苯硫醚202
12.6.7聚乳酸/聚苯硫醚复合3D打印材料203
参考文献204
內容試閱
随着中国经济的快速发展,我国塑料工业近几年仍持续稳定地高速发展,已成为世界最大的塑料制品生产和消费国家之一。工程塑料产业是塑料工业发展最活跃的领域之一,工程塑料也属于当今发展最快、用量最大的工程材料之一,被广泛应用于机械、汽车、电子、电器和航空、航天、生物、医用等领域,其应用领域仍在不断扩大。
工程塑料作为新型高分子材料,可以通过各种改性技术,使其具备高的机械强度和优异的电性能,既耐热又耐化学腐蚀,可使材料制品具备优良性能和特定功能以适应各类环境甚至能在苛刻条件下得到应用。目前我国正在调整塑料产业结构,向高技术含量产品转移。因此,大力开发和生产工程塑料新材料是目前我国塑料工业的重要任务之一,对于世界制造业大国的我国而言,工程塑料的应用同样也极具发展前景。
为了使广大从事塑料改性方面工作的读者更好地了解并掌握工程塑料配方和改性方法,以及相关新技术和新工艺,我们在广泛收集近几年国内外资料的基础上,结合自己的大量工作经验和实践体会,编写了这本《实用工程塑料配方设计·改性·实例》一书。本书共12章,主要从增强增韧、抗静电、导电、导热、阻燃等主要功能进行编排和介绍。此外,还介绍耐磨、耐候、3D打印材料等方面的内容。全书内容基本涵盖聚酰胺(PA)、ABS、聚碳酸酯(PC)、热塑性聚酯(PET与PBT)、高强高模聚乙烯(UHMWPE)、聚甲醛(POM)、聚砜(PSU)、聚芳醚酮(PAEK)、聚苯醚(PPO)、聚醚醚酮(PEEK)、氟材料(PTFE与PTFCE)、聚苯硫醚(PPS)等主要工程塑料品种。
本书列举了大量实例与配方,从配方的制备方法、性能与用途等几个方面进行编写,提供了较为详细的工艺条件,方便读者在生产中的实际应用,力求深浅适度、覆盖面广、数据准确。同时,本书在列出产品基本性能的同时,尽可能给予说明,有利于读者进行对照和参考,也有利于读者加深对工程塑料配方的认识。考虑到生产的实用性,所选择的大多数配方都是生产方法较为简便和利于实施的。需要指出的是,工程塑料的加工、生产涉及面较广,有的品种加工技术难度要求较高,加工企业的设备存在差异。因此,书中所列配方仅供参考,在具体生产实践中,读者还请根据具体情况进行分析和改进。
本书由赵明、杨明山共同编写。本书第1~6章,第10章、第12章由赵明负责编写,其余章节由北京石油化工学院杨明山教授编写。杨明山教授对全书进行了审阅并提出了宝贵意见,特此表示感谢。
由于作者水平有限,本书肯定还存在不足之处,敬请广大读者批评、指正。
编著者
2021年5月

 

 

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