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高温应用的热塑性复合材料界面优化

随需应变的课程

记录在8月31日2017

达到更快、更高的耐热性你的热塑性复合材料通过学习在实践中提高填料/聚合物界面性能。

马克DeMeuse将分享他的30年经验在裁剪表面特性时(纤维上浆,偶联剂的使用,反应性功能化),适用于高温应用(汽车,飞机,电子),同时也在不断提高热变形、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,演示幻灯片和问答环节的记录

为什么要浏览本课程?

聚合物/填料界面是决定热塑性基体整体性能的重要因素。这些材料在高温服务环境中的需求不断变化(新聚合物的使用,汽车减重……)。你不能再使用与过去相同的旧方法来改善表面性能。参加本课程:


  1. 掌握更高的最大值。持续使用温度通过优化材料的界面(纤维上浆,偶联剂的使用,反应性功能化……)

  2. 更快地排除故障并防止复合材料中的故障与动手解决方案,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

谁应该观看这门课程?

增强热塑性塑料制造商,原材料供应商(填充剂,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. 改进复合材料界面的结构化方法
    • 纤维上浆
      • 施胶用不同化学物质及其影响
      • 不同的施胶方法
      • 使用机制
    • 偶联剂的使用
      • 硅烷偶联剂复合材料及其他化学制品
    • 聚合物的反应性功能化
    • 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/玻璃纤维粘附性能的影响
    • 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分钟问答-直接向专家提问!

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成员的评论

3种不同的方法对改善纤维/基质界面的效果是有趣的。不知道微波技术。除了我们经常使用的外,还能看到不同的施胶剂/偶联剂的效果。

来自TenCate的Richard B.报道

高t热塑性复合材料上浆的良好概述;很好地概述了要描述的关键属性。

意大利帝斯曼复合树脂有限公司Luca A.说

采用偶联剂提高尼龙66类化合物的抗水解性能的部分效果很好。

Henning A.来自Brüggemann Chemical

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