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ご存知のとおり、日常生活から最先端のテクノロジーに至るまで、さまざまな素材が使われています。この交流エリアに来る海の友達には、教材を勉強した経歴を持つ人もいれば、途中から僧侶になった人もいるかもしれません。一般の人々のこの交流エリアへの参加意欲を刺激するため。材料の知識を普及するための特別トピックを立ち上げる準備をします。私たちは現在、毎週のディスカッションのために海の友人たちから関連するトピックを募集しています。 収集時間:2009年2月9日から2009年3月8日までのテーマ内容:材料の基礎知識、基礎理論、開発見通し等に対する奨励策:提供されたテーマごとに 15 の富の報酬が与えられます。 テーマを採用すると、2 カリスマ ボーナスが付与されます。 この投稿は、2009 年 2 月 9 日 11:32 に QXZ-1966 によって最終編集されました。 ]
押出成形、射出成形、圧縮成形、中空ブロー成形を中心とした高分子材料の加工・成形の基礎。 効果が良ければ、実践を重視して説明できます。
議論できる:プラスチックのリサイクルは皆様の生活と密接な関係にある大きな課題です。それについて何か言うべきことがあるはずです。
毎週のディスカッション:酸化鉄を含む高分子材料を埋め込むにはどのような樹脂を使用すればよいですか?ポリマー材料に銀が含まれている場合、それを埋め込むにはどのような方法を使用する必要がありますか?
毎週のディスカッション:高分子材料は皆さんの生活に密接に関わっていますが、高分子材料でできていることは知っていても、それが何なのかは知らないことがたくさんあります。交換したり、話し合ったりすることができます。いくつかのアイデアから始めましょう。: 例えば:ミネラルウォーターボトル - ポリエチレン (PE) ディスク - ポリカーボネート (PC) 白色ソフトシールテープ - ポリテトラフルオロエチレン PTFE
毎週のディスカッション:液晶ポリマー材料のポリマー科学は、1930 年代の H. staidinger によるポリマー理論の確立とともに発展しました。それ以来、高分子化学、特に高分子合成は急速に発展しました。同時に、高分子物理化学もそれに応じて発展しました。 1960 年代以降、研究の焦点は高分子物理学に移り、ポリマーの構造と特性の関係が徐々に明らかになり、ポリマーの理論と実用化の間に新たな架け橋が確立されました。 高分子化学はポリマーの合成と特性の研究に焦点を当てているのに対し、高分子物理学はポリマーの構造と特性の研究に焦点を当てています。この 2 つは互いに補完し合います。近年、研究が進んでいる高分子液晶材料は、この 2 つを組み合わせた例です。 高分子液晶は誕生から現在まで50年以上の歴史しかなく、非常に若い学問です。そのアプリケーションは現在も継続的に開発中です。高分子液晶は大きな成果を上げていますが、現在の研究はまだ低いレベルにあります。フローリーら。 Bosch et al. は格子モデル理論を使用しました。分子理論の手法を使用して、高分子液晶の挙動を議論しました。しかし、その多くのカテゴリーのため、すべての液晶特性を説明できる包括的な理論モデルを見つけたいという願望はまだ実現していません。高分子液晶は、機能性高分子材料の研究において依然としてホットスポットです。
毎週のディスカッション:押出機の種類、構造、押出プロセスに関するディスカッション。押出プロセスは、ポリマー加工、特にゴムやプラスチックの加工において長年使用されている製造プロセスです。押出機にはさまざまな種類があり、製造時の押出工程には多くの問題があります。このトピックについて議論を始めることは非常に現実的です。
従来のポリマー材料の改質に関するトピックス:高分子強化・高靱化、ハロゲンフリー難燃・耐高温材料、ケーブル材料の高分子材料加工技術に関するトピックス:ポリマーのレオロジー挙動、スクリューの組み合わせ、および押出加工技術。 この投稿は、2009 年 3 月 11 日 08:34 に QXZ-1966 によって最終編集されました。 ]
高分子材料とは主に合成プラスチック、合成繊維、合成ゴムを指します。各問題は、合成、処理、およびアプリケーション開発について説明するセクションに分割できます。
この版に注目している人のほとんどは、ポリマー産業チェーンのあらゆる側面に属する人々です。大きなトピックは産業チェーンに応じて分割でき、各大きなトピックはいくつかの小さなトピックに分割されます。例えば: ポリマー重合 - 劣化ポリエステル、高温ナイロン、PPS... プラスチック改質 - 長繊維プラスチック、強化プラスチック、自動車用プラスチック... プラスチックのリサイクル、配合設計、材料分析および特性評価... プラスチック製品 - 射出成形、ブロー成形、押出、ブリスター成形、スラッシュ成形... ROHS/REACHなどの技術的障壁、玩具、食品規制... 関連産業 - 添加剤 (酸化防止剤、難燃剤、潤滑剤...)、プラスチック機械(新しい射出成形技術、押出スクリュー設計...)
私はポリマーを研究していますが、現在はプラスチックやゴムの業界には従事していません。日常生活における一般的な材料分析方法をいくつか提案したいと思います。今、私は材料知識の普及を計画しているので、身の回りにある高分子でできた製品を使って、それがどのような材料であるかを知ることができます。
考えられる:高分子材料の難燃化改質と難燃性高分子製品の日常生活への応用に関する研究
議論できる:高分子防水材料の開発の展望 この投稿は qlwang0818 によって最終編集されました: 2009-2-13 09:18 ]
ゴムやプラスチック製品の応用。現在、多くの製品には非常に高い要件が求められており、さまざまなゴムプラスチックと混合する必要があります。 そして複数のモールディング。
議論できる:次の期間 (10 ~ 20 年) には、ポリマー材料が特定の応用分野で従来の材料 (鋼など) をさらに置き換える可能性があります。例えば:ポリオレフィンパイプは金属パイプに大規模に取って代わり、給水・排水、ガスパイプライン、地下石油・ガスパイプラインなどの建設に広く使用されています。
既存の材料が要件を満たしていないさまざまな業界の状況を提案します。わかる人はひとつずつ答えてください。 ことわざにあるように、業界には山があります。多くの業界自体が、さまざまな材料を理解していません。しかし、今回のフォーラムで提起された質問を見ると、多くの解決策は依然として数年または数十年のレベルにあることがわかります。これでは企業の進歩や発展にはつながりません。現在、国内外で多くの新素材が登場していますが、それを理解していない人は、その特性を自分の分野に応用しようとは決して思いません。この分野の交差点によって多くの意見の相違が生じます。
熱可塑性エラストマーの開発の見通しについて議論できます。
プラスチックおよびプラスチック中のゴムに使用される着色剤(有機顔料、無機顔料、溶剤染料)の適用について議論する必要がある。なぜなら、欧州および米国では現在、プラスチック製品中の物質の移行について、人体および環境に対して比較的高い要件を課しているのに対し、国内ではこの側面への注目や関連する試験が比較的少ないためである。
なぜ誰もゴムについて言及しなかったのですか?テープ、ゴムローラー、タイヤなどの一般的なゴム製品、および一部のシールおよび衝撃吸収製品など。