回收PE/PET共混物的原位微纤化和反应增容研究

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乙二醇降解pet聚酯的应用研究

乙二醇降解pet聚酯的应用研究

乙二醇降解pet聚酯的应用研究乙二醇降解PET聚酯是一种有前景的废弃聚酯资源化利用方法。

PET聚酯是一种常见的塑料,它具有优良的物理性能和机械性能,因此广泛应用于瓶盖、食品包装、纤维等领域。

然而,由于PET聚酯的废弃物处理成本较高,使得其回收利用率较低。

因此,研究一种经济、高效的将废弃PET聚酯转化为高附加值化合物的方法,具有重要的意义。

乙二醇降解PET聚酯是一种利用微生物在存在乙二醇的情况下分解PET聚酯的方法。

该方法的步骤主要包括废弃PET聚酯的预处理、乙二醇的添加、微生物生长和聚合酶酶的作用等。

首先,PET聚酯的前处理是将废弃PET聚酯进行破碎、洗涤等,以去除污染物和杂质。

然后,将处理后的PET聚酯与乙二醇混合,使其达到微生物的生长需要的条件。

随着微生物的生长,聚合酶酶开始作用于PET体系,将其分解成为乙二醇和对酞基等中间产物。

这些中间产物随后被另一种酶类进一步分解,最终得到各种有用的化合物,如对苯二酸、乙二醇等。

使用乙二醇降解PET聚酯的方法具有以下优点。

首先,该方法具有低成本、高效率的特点,能够转化废弃PET聚酯为高附加值的化合物。

其次,该方法利用的是微生物在存在乙二醇条件下分解PET聚酯,因此不需要使用任何有害物质或高能耗工艺。

此外,该方法还具有环保的特点。

在使用乙二醇降解PET聚酯的方法时,需要注意以下几点。

首先,混合PET和乙二醇的比例需要适当,以满足微生物生长所需要的条件。

其次,需要对微生物进行培养和筛选,以选出适合该体系的微生物。

此外,在分解过程中,需要控制温度、pH值等条件,以获得高效的降解效果。

回收PET增韧改性研究进展

回收PET增韧改性研究进展

Re s e ar c h Pr o gr e s s o n To ug he n i ng Mo di ic f a t i o n o f Re c yc l e d PET
L i n Xi n t u , Z h a n g H u @ , H u a n g Qi a o l i n g , Z h o u We i mi n g , C h e n Qi n g h u a 2
( 1 . C o l l e g e o f Ma t e i r a l s S c i e n c e a n d E n g i n e e i r n g , F u j i a nNo r ma l Un i v e r s i t y, F u z h o u 3 5 0 0 0 7 , C h i n a;
i n c l u d i n g e l a s t o me r t o u g h e n i n g, a l l o y i n g t o u g h e n i n g,c o r e - s h e l l s t r u c t u r e p o l y me r t o u g h e n i n g ,e n g i n e e r i n g p l a s t i c s t o u g h e n i n g
回收 P E T增韧改性研 究进展 *
林 新土 , 张华集 , 黄巧 玲 , 周 为 明 , 陈庆华
( 1 . 福建师范大学材料科学与工程学院 , 福州 3 5 0 0 0 7; 2 . 福建师范大学环境科学与工程学院, 福州 3 5 0 0 0 7 )
摘要 : 针对 回收 聚对 苯二 甲酸 乙二 酯 ( r - P E T ) 存在的结晶速度慢、 成 型周期 长、 冲击性能差等缺 陷, 综述 了采用弹 性体 、 合金化 、 核 壳聚合物 、 工程塑料 、 扩链剂等 方法增韧 改性 r - P E T的研 究进展 。r - P E T增韧 改性 的研 究方向是 实现

回收PET的扩链增韧工程塑料化改性

回收PET的扩链增韧工程塑料化改性
提 高 近 1 , 曲 强度 只稍 微 降低 , 得 了一 种 综 合 力 学 性 能 优 良的 改 性 rP T. 倍 弯 获 -E 关 键 词 : 收 P T; 韧 ; O gGMA; 程 化 回 E 增 P ~ 工
中 图分 类 号 :TH1 5 4 4 . 文献 标 识 码 :A
司 ; 聚聚 丙烯 ( P 、 替 共 聚聚 丙烯 ( P ) 嵌 段 均 P )交 R P 、 共 聚 聚丙烯 ( P ) 线 性 低 密度 聚 乙烯 ( L 烯 辛烯 共聚 物 ( O 等 的马 来 酸 酐 ( P E) MAH) 或
者 甲基 丙烯 酸缩 水甘 油酯 ( GMA) 枝 物 , 接 均为 实 验 室 自 制 ; 乙 烯一 苯 甲基 丙 烯 酸 缩 水 甘 油 酯 低 聚 物
Z cZ 1 wi 0 0型 拉 伸 实 验 机 ; wi 5 1 k Z c 1 3型 冲 击 实 验 k 机 , 国 Z c / o l公 司 ;n to 5 0 R型 弯 曲实 德 wi R el k I srn 5 0 验 机 , 国 I srn公 司 ;S 6 8 美 n to J M-3 0型扫 描 电子 显微 镜(E S M) 日本 电子株 式会 社. ,
rP T 在 1 0℃下 鼓风 干燥 5h 聚烯 烃接 枝物 —E 3 , 8 0℃下鼓 风 干 燥 2h 然后 按 配 比混合 均 匀在 挤 出 , 机上 共混 造粒 , 出 温度 为 2 0 2 0℃. 共 混 粒 挤 4~ 6 将
1 实 验 部 分
1 1 原 料 与 试 剂 .
回收 P T的 扩 链 增 韧 工 程 塑 料 化 改 性 E
袁 飞 虎 ,蔡 炳松 ,刘 述梅 ,赵 建 青
( 南 理 工大 学 材 料 科 学 与 工程 学 院 , 东 广州 50 4 ) 华 广 1 6 1 摘 要 : 用 聚 烯 烃 接 枝 物 对 回 收 P T(_E 进 行 增 韧 改 性 , 滑 石 粉 、 脂 酸 钠 、uln 9 0为 成 核 采 E rP T) 以 硬 S r 82 y

废旧PET聚酯塑料循环利用的应用研究进展

废旧PET聚酯塑料循环利用的应用研究进展

废旧PET聚酯塑料循环利用的应用研究进展作者:李剑来源:《科技创新导报》2017年第20期摘要:废旧聚对苯二甲酸乙二醇酯具有较大的排出量,无法有效自然分解。

为有效利用废物资源,减轻环境污染问题,就需要对废PET聚酯进行循环利用。

本文对废PET聚酯在涂料以及不饱和聚酯、单体原料、增塑剂等方面制备上的发展以及回收方法进行详细分析,同时针对废PET聚酯回收再利用前景进行探究,希望能够有效促进废旧PET聚酯塑料的循环利用。

关键词:废旧聚对苯二甲酸乙二醇酯循环利用中图分类号:X705 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2017)07(b)-0127-02近年来,塑料工业得到了突飞猛进的发展进步,这就加剧了废塑料的产生。

在全世界范围内,塑料制品产量已经达到了数亿吨之多。

但从2009年1月到10月,我国塑料制品就达到了3587万吨的产量。

多数塑料制品均在包装(25%)、电子信息(10%)以及轻工业(27%)、交通(2%)、机械(2%)、建筑材料(10%)等工业领域以及农业领域(15%)中应用,剩余9%在其他行业中应用。

塑料工业获得发展的背景下,带动了聚酯工业的发展。

目前阶段,全世界范围内的聚酯年产量可达到数千万吨之多,同时,其消耗量也在每年逐渐递增。

聚对苯二甲酸乙二醇酯是聚酯的主要原料之一,具有一定优势,不仅质量较轻,且具有较大的强度,气密性较好、没有味道、没有毒性,并具有较高的透明度。

在薄膜、纤维以及片基、饮料瓶、电器绝缘材料中应用较多。

特别是在食品领域中,矿泉水以及碳酸饮料、食用油等包装上均采用聚酯瓶[1]。

1 借助废PET聚酯制取单体原料方法PET废料借助解聚方法,能够将生产PET所需要的单体原料制取出来,而单体也可以利用再聚合方式或者改性方式将其他有机化合物制取出来。

氨解法、水解法以及甲醇醇解法、乙二醇醇解法是解聚PET聚酯的主要方法,能够将不同的单体原料制取出来。

1.1 甲醇醇解法分析甲醇醇解法的应用,要求反应温度以及反应压力适中,甲醇能够将废PET聚酯进行解聚,分解为对苯二甲酸二醇酯(DMT)以及乙二醇(EG),之后再借助冷却以及结晶方式、离心分离、重结晶或者采用蒸馏方式提取DMT以及EG,保证循环利用聚酯废料。

PP/PET合金纤维的形态和热性能研究

PP/PET合金纤维的形态和热性能研究
将合 金纤 维拉 断 , 面真 空 镀 金 后 ,用 S M 观 断 E
体系 , 以必 须 选择 合 适 的 增 容 剂进 行 增 容 。笔 者 所 制备 了 P/ E P P T合 金 纤 维 , 容 剂 聚 丙 烯 接 枝 丙 烯 增
酸 ( PgA ) 到了 良好 的增容 效果 , P ..A 起 分散 相 P T原 E 位形 成微纤 [ ; S M 研究 了纤 维 碱处 理 后 的表 0 用 E 面形 态 以及拉伸 断裂 后 的断 面形 态 ; D C考 察 了 用 S 合 金纤 维的热性 能 。
容效果。 关 键 词 :聚丙 烯 ; 聚对 苯 二 甲酸 乙二 酯 ; 容剂 ; 金 纤 维 ; 纤 ; 晶 增 合 微 结
中图 分 类 号 :T 3 29 Q 4 . 文 献标 识码 :A 文 章 编 号 :10 .3 X 20 )30 1-3 0634 (06 0.020
共 混 改性 是一 种 得 到 新 材 料 的 经 济 有 效 的 方
率为 3 %。
1 2 实 验 .
2 1 合 金纤维 的表 面形 态 . 图1 为合 金 纤维经 N O 热溶 液处 理 后 的表 面 aH
性 态 , 中清 晰可见 纤维表 面 留下 了长长 的槽 痕 , 图 这 是 聚酯 的皂化水 解 反 应所 致 j说 明分 散相 P T在 , E
制 备合 金 纤维 时 流动 成纤 j长径 比在 1 : 一4 : , 0I 0I
的强 度 和模量 比 P P要 高 出许 多 , 裂 伸 长率 比 P 断 P
收 稿 日期 :20 06—0 7—1 o
将P P和 P T以一 定 的 配 比混 合 , 加 入 一 定 E 并 量的 增 容 剂 , 双螺 杆 共 混 挤 出 机 SS3 用 J.5共 混 造 粒 。共 混最高 温度 为 2 5o 8 C。 将 干燥后 的共 混 粒料 用 复 合 纺 丝 机 ( 日本 A E B

废旧PET回收循环利用方法的研究进展

废旧PET回收循环利用方法的研究进展


的多孔炭材料&江苏大学姜文
明[25]: 了通过可控的模板法合成技术,恪
废旧PET制备成纳米多孔炭材料,其应用在超级
电容器
岀优秀的电化学性能。把废旧PET
转化
值的多孔炭材料,为废旧PET资源
化利用提供了
的途径&
4.3.3 废旧 PET 的

近年,美国国家可再生能源实验室的Rorrer
NA等"叭 收PET和可再生植物废料相结合,
2021年6月
综述
2021,33(3) MODERN PLASTICS
PROCESSING AND APPLICATIONS
废旧PET回收循环利用方法的研究进展
黄逸伦张师军"吴长江
(中国石油化工股份有限公司北京化工研究院,北京,100013)
摘要:综述了废旧聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的物理回收法、化学回收法、生物回收法和创新循环利用方法&重点总 结了废旧PET化学回收法和生物回收法的解聚反应机理和应用情况,介绍了光驱动分解、微波辅助分解和废旧PET的高附 加值利用创新方法,分析了不同回收方法的优势与局限性,提出了废旧PET回收循环利用未来可能的发展方向&
4. 3.1废旧PET制备金属有机骨架化合物(MOFs)
MOFs
多孔材料,
的有机-
无机结构和 的微孔结构,化剂、吸附分
离和
储 领域
岀巨大的

用前景,丿

。中科院袁大
强教授认
废塑料(如PET)用作MOFs
的连接体,实现
地生产 MOFs[zz] &
2 0 13年,Manju等最早报道了微波辅助利
用废旧PET先得到TPA,再制备MOFs的方法&

PET固相缩聚反应动力学研究进展

PET固相缩聚反应动力学研究进展

PET固相缩聚反应动力学研究进展PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)是一种常用的塑料材料,在生产和使用过程中会产生大量的废弃物,对环境造成严重污染。

为了解决这一问题,研究人员提出了将废弃的PET作为原料进行循环利用的方法,其中PET固相缩聚反应是一种有效的手段。

本文将重点介绍PET固相缩聚反应动力学研究的进展。

PET固相缩聚反应是利用废弃PET作为原料,在高温条件下与缩聚剂进行反应,生成新的PET材料。

在该反应过程中,缩聚剂起到催化作用,加速PET分子链的缩合。

研究人员通过对PET固相缩聚反应动力学的研究,可以揭示反应机理,优化反应条件,提高反应效率。

首先,对PET固相缩聚反应动力学进行研究可以揭示反应机理。

通过实验数据的分析和模型的建立,可以揭示PET分子链在缩聚剂作用下的反应路径,了解反应过程中的关键步骤和反应中间体的形成情况。

这对于进一步优化反应条件、提高反应效率具有重要意义。

其次,PET固相缩聚反应动力学研究可以优化反应条件。

了解反应速率常数、反应活化能等参数,可以帮助确定最佳的反应温度、压力、时间等条件,提高反应产率,减少能耗。

同时,通过动力学研究还可以优化反应催化剂的种类和用量,提高催化效率,降低生产成本。

另外,PET固相缩聚反应动力学研究也可以帮助提高反应效率。

通过控制反应条件和催化剂性能,可以有效地控制反应速率,避免产生副反应和废物生成,提高产品质量和产率。

此外,动力学研究还可以为反应工艺的连续化提供理论支持,实现工业化生产。

最近的研究表明,通过对PET固相缩聚反应动力学的深入研究,可以改善PET循环利用的技术水平,推动废弃PET资源化利用的发展。

未来,研究人员还可以进一步探索新型催化剂的设计和应用,开发更高效、环保的PET固相缩聚反应技术,为可持续发展做出贡献。

总之,PET固相缩聚反应动力学研究的进展为废弃PET资源化利用提供了关键的理论基础和技术支持。

通过深入研究反应机理、优化反应条件、提高反应效率,可以实现废弃PET的有效回收利用,减少对环境的污染,推动循环经济的发展。

PET_TPEE共混物结晶行为的研究_吴彤

PET_TPEE共混物结晶行为的研究_吴彤

第 1期
吴 彤等 , PET /T P EE共混物结晶行 为的研究
19
更低。 Av rami指数 n在聚合物结晶中受到多种 因素影响 , 一般认为 Av rami 指数 n 是反映晶 体生长的空间维 数和成核过程的时间维数之 和 ,它与成核机理与生长的方式有关。从表 4可 知 , 通过计算得到的 n值在不同的结晶温度下 有较大的变化 , 且均不为整数 , 这种现象原因 是多方面的。
1 /t1 /2。式中
I0,
I∞ 和
It
分别表示结晶开始
1/2
,

到最大结晶程度和结晶一半时的 解偏振光强
度 , 则样品在不同结晶温度下等温结晶的 ti 曲 线与 1 /t1 /2曲线见图 1和图 2。
结果表明 , 加入 T PEE后 PET 共混物的 结晶 诱 导期 与 结晶 速 度 明显 不 同 于未 添 加 T P EE的纯 PET。 随着 T PEE加入量的增加 , 结晶诱导期变短而总体结晶速度变快 , 同时最 短结晶诱导期和最大结晶速度所对应的温度有
15 20 25
注: 表中均以 PE T: 100 g 计 , 并且均添加稳定剂 1010: 0. 13 g、 1222: 0. 1 g。
将 P ET 与 T PEE按上述比例在转鼓干燥 箱中于 120℃下真空干燥 15 h, 其它辅料 60℃ 下干燥 12 h, 然后在单螺杆挤出 机中进行共 混 , 设备为上海轻工模具厂产 SJ20A- 25挤出 机 , 各加热段温度设定为: 第 1段: 240℃ ; 第 2段: 250℃ ; 第 3段: 265℃ ; 第 4段: 260℃ ; 转速为 80 r /mi n。 1. 3 表 征 1. 3. 1 DSC分析
17
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聚 对 苯 二 甲酸 乙 二 醇 酯 ( E 和 聚 乙 烯 P T)
“ 融挤 出一 熔 固相拉 伸一 退火 ” 。
( E 作 为 主 要 的 包装 材料 , 用 后 大 多数 被 废 P) 使
弃 , 常 为 P 同 时 含 有 线 性 低 密 度 聚 乙 烯 通 E[ ( L E) 低 密 度 聚 乙 烯 ( DP 等 ] P T L DP 和 L E) 和 E 的共 混 物 , 由于分 离 困 难且 2者 不 相容 , 回收 给
b e d a e ln e h n t o e o n t d be d ln r o g r t a h s f ijce ln . e

Ke r s p l ( t y e e t r p t a a e ; p l e h l n ;i — i c o i rl r b e d ; y wo d : o y e h ln e e h h l t ) o y t y e e n st mi r f i a ln s u b l r a t e c mp t i z t n mo p o o y c y t l z t n e ci o v a i l ai ; b i o r h lg ; r sal ai i o
40 8 0
回收料 在 10 ℃干燥 1 , 混 物 ( 0 2 h共 回收料 与 HD E质 量 比 6:1 与 P -- P ) E gMAH 以不 同 比 例( 共混物 与 P - - Eg MAH 质量配 比 lO O 10 2 O / ,0 / , 10 4 1 0 6 l O 8 10 1 ) 混 合 , 过 “ 融 0 / ,0 / ,O / ,0 / 0 预 通 熔 挤 出一 固相拉 伸一 冷” 程 得 到 带状 的原 位 微 纤 淬 过
z to f marx P n h s fe t i r p a e t n ij ce be d t a n sr ch d a in o ti E a d t i fc s mo e a p r n i n t d ln h n i te t e e e
bl n e d. The O c y t lia i n f C — r s a lz to o HDPE a LLDPE s o m e m i r fbe s f t e c d nd i f r d; c o i r o s r t he
s h r a c y t lia i a mor ol y f on a n ng ph PE— — AH b e s ot e m l r s a lz ton nd ph og o c t i i 4 r gM l nd we e r s ud e b DSC a SEM .The e uls h w t t e ie t e g h, l n ton t r a t id y nd r s t s o ha t nsl s r n t e o ga i a b e k, fe ur l l x a mod us n s r ng h r i ul a d t e t a e mpr v d, wh l t i p c s r n h oe ie he m a t t e gt de r a e u e c e s s nd r t ub e f e t i rla i n a ompa i lz to m ir i r a c l r t t c y t li he do l e f c s of fb il to nd c tbiia in; c ofbe s c ee a e he r s a l—
( 岛科 技 大 学 高 性 能 聚 合 物 及 成 型 技 术 教 育 部 工 程 研 究 中心 , 东 青 岛 ,2 6 4 ) 青 山 60 2
摘 要 : 过 原 位 微 纤 化 技 术 和 反 应增 容 , 备 了含 回收 聚对 苯 二 甲 酸 乙二 醇 酯 ( ET 、 密 度 聚 乙 烯 ( DP 和 线 性 低 通 制 P )低 L E)
乙烯 ( P , 塑级 , 号 Malx HD E) 注 牌 re HXM R T 一 5 1 雪 佛龙 菲利 普斯 石 油 化 工公 司 ( P h m) 7, C C e ;
P —— E g MAH, 接枝 率 0 9 青 岛 琴科 工 程 塑 料有 .
限公 司 。 12 仪 器 设 备 .
收 稿 日期 :0 1O 0 修 改稿 收 到 日期 :0 10 5 2 1一31 ; 2 1-40 。
作者简介 : 赵均 乐 , , 士 研 究 生 , 究 方 向 为塑 料 共 混 改 男 硕 研
性 。E malz a j ne y a . e 。 - i h ou l@ e h n t :
密度 聚 乙烯 ( L P 以及 高 密 度 聚 乙 烯 ( P ) 原 位微 纤 化共 混 物 ( L D E) HD E 的 MRB 。 探 讨 了原 位 成 纤 作 用 下 , 容 剂 马 来 酸 酐 接 ) 相 枝 聚 乙烯 ( E gMAH) 量 对共 混物 力 学 性 能 的 影 响 , 时 利 用 差 示 扫 描 量 热 仪 ( C 和 扫 描 电镜 ( E ) 究 了 含 4份 P -— 用 同 DS ) SM 研 P -— E g MAH 共 混 物 的 非 等 温 结 晶特 性 和共 混 物 形 态 。结 果 表 明 , 纤 和 增 容 双 重 作 用 对 共 混 物 的 拉 伸 强 度 、 裂 伸 长 率 、 成 断 弯 曲模 量 和弯 曲强 度 都 有 提 高 , 冲 击强 度 有 所 下 降 ; 纤 对 基 体 聚 乙烯 结 晶 有 促 进 作 用 且 注 塑 共 混 物 比拉 伸 共 混 物 更 明 而 微
针对 塑料 薄膜 的 回收再利 用 问题 , 察在成 考 纤 和增容 双重 作用 对共混 体 系力学性 能 的影 响 , 以期 提 高 回收塑料 薄膜 的实用 价值 。
带 来很 大困难 , 并且 回收料 的性能 下降很 多 。 目
前 针对 回收料 回收 的 有效 方 法 就 是 通过 原 位 微 纤 化 方 法Ds, 在 制 备 原 位 微 纤 化共 混 物有 2 - 现 ] 种 方法 r ] ( ) 熔 融 挤 出一 拉 伸一 冷 ” ( ) 3 :1“ 热 淬 和 2
( S ) D C 0 F , 国耐 驰 公 司 ; 描 电子 显 D C , S 24 1 德 扫
冀 1 。 8
1 6 1 5 60 8
微镜 ( E , M7 0 F, S M) S 5 0 日本 电子 仪 器 公 司 (E J—
OL) 。
13 试 样 制 备 .

静 50 2
图 1为不 同用 量 P — — E g MAH 对 MR B力学
性能 影 响 。
2 0 1 9
同向双 螺杆 挤 出 机 , HJ2 , 京 杰 恩特 机 S 一O 南 电有 限公 司 ; 塑料 注 塑 机 , I1 0 2 东 华机 械 TT 一3 F , 公 司 ; 子 拉 力 试 验 机 , — 2 0 , 湾 高 电 GT TC O O 台 铁 仪器有 限公 司 ; 支 梁 冲击 试 验 机 ,- , 春 简 J5 长 市智 能 仪 器 设 备 有 限 公 司 ; 风 干 燥 箱 ; G - 鼓 X B 1, 3 苏州 轻 工 电机 有 限 公 司 ; 示 扫 描 量 热 仪 差
a d Re c i e Co p tb lz to n a tv m a i ii a i n
Zh o J n e Z a g Yai a u l hn l Hu n h o e a gZ ag
( g n e i g Re e r h Ce t r o Hi h Pe f r n e P l m e & M o d n c n l g En i e rn s a c n e f g r o ma c o y r l i g Te h o o y. M i ia e y b t n st ir f rl r t c n l g n e c i e c m p t i — E r a rc t d b o h i- iu m c o i i a e h o o y a d r a t o a i l b l v b i z to . e e f c s o h o t n f c mp tb l e E- — A H n t e m e h n c l p o e — a i n Th fe t f t e c n e t o o a i i z r P g M i o h c a ia r p r te f b e d y i iu mi r fb i a t o s we e i v s i a e .M e n i , h o ~— is o ln s b n st c o i rl r me h d r n e tg t d l a wh l t e n n i e
后, 沿试 样纵 向方 向低 温折 断 。 2 结 果与讨 论
2 1 P - - l用 量 对 M B力 学 性 能 影 响 . Eg MA t R
P / E 回 收 粒 料 ( E 质 量 分 数 为 EP T P T 8 3 ) 青 岛致 远 帕克 塑料 有 限公 司 ; 密度 聚 . , 高
*通 讯 联 系人 ,— i un zag 1 6 @ 1 3 cr。 E ma :h ag ho e9 8 6 .o l n
赵 均 乐 等 .回收 P / E 共 混 物 的原 位 微 纤 化 和反 应 增 容研 究 EP T
1 试 验部 分
1 1 原料 .
S M 测 试 , 伸样 在液 氮 中冷却 后 , 速取 E 拉 迅 出在拉 伸方 向用 小刀切 开 , 注塑样 在 液氮 中冷却
o u ain, Qi g a ie st f S in e a d Te h o o y,Qi g a S a d n , 2 6 4 ) fEd c to n d o Un v riy o ce c n c n l g n d o, h n o g 6 0 2
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