材料改性论文2

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分析杯形冲压件再结晶退火后杯底圆弧侧晶粒异常粗大的原因,并选择合适的工艺方法消除这种现象

摘要:冷变形金属经回复后使内应力得到很大程度的消除,同时又能保持冷变

形的硬化效果,因此,回复退火又称为去应力退火。在实际生产中,经常利用冷变形的工件进行去应力退火降低其内应力,如冲压件,冷拉钢丝,弹簧及锻件等。因此,一些铸件,焊接件及切削件,也须进行去应力退火。工件中的内应力的降低,可避免工件的变形或开裂,并提高其耐蚀性。

关键词:冲压件再结晶退火去应力退火工艺

一.分析杯底圆弧侧再结晶退火后晶粒异常粗大的原因。

1.再结晶退火机理

再结晶是指经冷变形的金属在足够高的温度下加热时,通过晶粒的形核及长大,以无畸变的等轴晶粒取代变形晶粒的过程。和回复不同,再结晶是一个显微组织彻底改组,变形储存能充分释放、性能显著变化的过程。

下图是再结晶过程新晶核的形核与长大的过程。可见随保温的时间的延长,新的等轴晶粒逐渐增多并长大,直到完全取代了变形的晶粒。再结晶完成后组织形态及晶粒大小直接关系到金属的性能。

2.影响再结晶因素

(1)退火温度。温度越高,再结晶速度越大

(2)变形程度:变形程度越大,其储存的变形能也越高,再结晶驱动力越大,所以,不但开始再结晶的温度越低,同时等温退火时的再结晶速度也越快。但在变形量增大到一定程度时,再结晶温度趋于一个稳定的值。

(3)原始晶粒尺寸。在其他条件相同的情况下,金属的原始尺寸越小,则变形抗力越大,冷变形后储存的畸变能也越高,再结晶的驱动力也越大,再结晶的温度也越低。此外,金属的原始晶粒越细小,晶界越多,变形后

提供的再结晶形核点越多,有利于结晶。

(4)微量溶质原子:一方面,微量溶质原子灰产生一定的固溶强化作用,所以微量原子可增加变形储存能,有利于结晶。另一方面,微量原子汇

聚在晶界,阻碍了位错的运动,从而不利于再结晶。但实验表明,微量溶

质原子的存在,会阻碍金属的再结晶,从而提高其再结晶的温度。

(5)分散相粒子:分散相粒子既能促进再结晶,也能阻碍再结晶。

3.再结晶晶粒大小的控制

(1)预变形程度:当变形程度很小时不发生再结晶,故晶粒度不变。当变形程度在2%-8%的时候,再结晶晶粒特别粗大,此时的变形度即所谓

的临界变形度。当变形大于临界变形度的时候,晶粒逐渐细化。这是由于变形度增加。储存能也增加,N和G同时增大,但N增大的速度大于G 增大的速度,是G/N逐渐减小的缘故。

(2)原始晶粒尺寸:原始晶粒越细,再结晶后的晶粒也越细。因为原始晶粒细,变形储存能增高,形核驱动力大,且形核点增多,最终使G/N

减小。

(3)微量溶质元素和杂质。一方面增加储存能是驱动力增大,另一方面阻碍了晶界的移动,使G/N减小,从而使晶粒细化。

(4)退火温度。提高退火温度,不仅使再结晶后的晶粒粗大,而且还影响临界变形度的大小。退火温度越高,临界变形度越小,再结晶后的晶粒也越大。

加工率与退火温度——晶粒尺寸关系如下图

由上图可知杯形冲压件经过再结晶退火后,由于在杯底圆弧侧处加工时变形量大,从而导致再结晶退火后此处的晶粒比其他变形比较小的地方粗大。

而由于加工后,杯形冲压零件经过很大的塑性变形,留有残余应力使组织处于亚稳态,从而降低零件的性能与使用寿命,所以得对零件退火,让其组织稳定下来,再由于当退火温度高于再结晶温度时,就会存在某些地方塑性变形量大而使晶粒异常粗大,对零件的使用性能很大影响,所以退火应在其再结晶温度下进行——去应力退火。

二.消除杯底圆弧侧晶粒异常粗大的工艺——去应力退火

1.去应力退火概念

将工件加热到一定温度(通常在相变温度或再结晶温度以下),保温一段时间,然后缓慢冷却,以消除各种内应力的退火工艺。

在压力加工、铸造、焊接、热处理、切削加工和其他工艺过程中,制品可能产生内应力。多数情况下,在工艺过程结束后,金属内部将保留一部分残余应力。残余应力可导致工件破裂、变形或尺寸变化,残余应力也提高金属化学活性,在残余拉应力作用下特别容易造成晶间腐蚀破裂。因此,残余应力将影响材料的使用性能或导致工件过早失效。

进行去应力退火时,金属在一定温度作用下通过内部局部塑性变形(当应力超过该温度下材料的屈服强度时)或局部的弛豫过程(当应力小于该温度下材料

的屈服强度时)使残余应力松弛而达到消除的目的。

在去应力退火时,工件一般缓慢加热至较低温度(灰口铸铁为500~550℃,钢为500~650℃,有色金属合金冲压件为再结晶开始温度以下),保持一段时间后,缓慢冷却,以防止产生新的残余应力。

去应力退火并不能完全消除工件内部的残余应力,而只是大部分消除。要使残余应力彻底消除,需将工件加热至更高温度。在这种条件下,可能会带来其他组织变化,危及材料的使用性能。

2.去应力退火机理

被加热的工件随温度的升高,强度下降。当强度下降到一定水平,内应力>加热金属的屈服强度时,工件就会产生局部的塑性变形,从而使残余应力得到释放,对于特定材质的工件,保温温度越高,保温时间越长,消去应力越彻底。去应力退火后工件残余应力幅值的降低取决于保温温度下金属材料的屈服强度及其蠕变特性,这两者与保温温度和残余应力本身的幅值有关。在保温完成后,工件的残余应力值已低于材料在该温度下的屈服强度。在冷却过中,随温度的降低,材料的屈服强度逐渐提高,已不可能在产生塑性变形,自然也不会释放残余应力,低的残余应力久保留了下来。

3.去应力退火温度和时间的确定

去应力退火温度和时间一般根据零件的化学组成,零件尺寸,零件的塑性变形程度,使用环境来决定。

一般来说,温度越高去除应力所用的时间越短,应力被去除越干净,但材料的硬度和强度会随着温度提高而降低。

加热温度为:650℃

加热速度:120℃/小时

每毫米厚度的保温时间:3分钟

冷却速度:70℃/小时

对薄壁工件、易变形的焊接件,退火温度应低于下限

低温时效用于工件的半加工之后(如粗加工或第一次精加工之后),一般采用较低的温度。

消除工件的残余应力,不仅要有一定的温度,而且需要足够的保温时间使局部塑性变形和应力释放过程得以完成。保温时间根据厚度来推出最小保温时问。如钢材Q235和Q345,

当厚度H≤50mm时,保温时间(H/25)h,但>0.25h.当H>50mm时,保温时间为【(150+H)/100】h。这都是最小保温时间,实际保温时间常大于此计算值。先假设结构件壁厚较大,保温时间为3~5h,以保证能充分消除残余应力。下图表明了退火温度和保温时间与消除应力之间的关系。

退火温度和保温时间与消除应力的关系由上图可以发现这样的规律:

①在相同的保温时间下,温度越高,残余应力消除越快。

②在保温开始时,残余应力急剧下降,温度越高,表现越明显。这是因为

在开始保温时,焊接接头的残余应力最高。当温度越高,局部越易产生

塑性变形之故。

③在一定保温温度下,残余应力开始迅速降低。达到一定幅值时,延长保温

时间,残余应力几乎保持不变。这是因为随着保温时间的增加,残余应力逐渐降低,应力降低到一定程度时,已不足以使金属发生局部塑性变形,残余应力就保留在最低值了。研究表明,在450℃退火只有50% 的应力得到消除,而要使内应力完全消除,600℃需1.5h,650℃只需1h。因此,在保证质量的前提下,可适当提高保温温度,缩短保温时间,降低成本,提高设备的使用效率。加热和冷却速度加热和冷却速度自然是越慢越好,但这样会增加生产成本,延长生产周期。冷却速度过快,又会因工件不同截面处温差过大而产生新的附加应力。尤其是壁厚越大,温差越大,所以要求加热(或冷却)速度越慢越好。在加热(或冷却)过程中,一般在400℃以上温度范围内,应控

制加热(或冷却)速度。

加热速度R1 应满足下列要求: R1≤220×25/H(厚度H),且最大不超过220℃/h;

冷却速度R2 应满足下列要求:R2≤275×25/H,且最大不超过275℃/h。

在实际生产中,应视工件的几何尺寸、材质等具体情况,对加热和冷却速度做适当调整。我们一般将加热(或冷却)速度控制在50~80℃/h是比较合理的。

4.装炉和出炉温度

(1)工件由室温随炉升温到保温温度,或随炉降温至室温,这对去除残余应力自然最好。特别

是出炉温度,有学者认为保温后直接空冷,也有同行认为应缓冷到500℃以下出炉空冷。一般情况下,被加热工件入炉或出炉时的炉内温度不得>400℃。但对壁厚悬殊较大、结构复杂、尺寸稳定性要求较高和残余应力值要求较低的被加热工件,在装炉或出炉时的炉内温度一般≤300℃。一般采用260℃左右出炉。

(2)装炉的注意事项:

1、为防止在去除应力的过程中产生新的附加应力,我们要尽量减少工

件部分的温差,工件各部分的温差越小,应力去除的越充分和均匀。

因此,首先装炉量要合适,其次是工件需要置于热处理炉的有效加

热区内。一般情况下,在加热和冷却过程中,被加热部分各处的最

大温差不应>50℃

2、工件在出炉降至常温前,不得受雨水、雪水淋湿。

5、结语

综上所述,去应力退火窑根据工件的材料、结构复杂程度,壁厚差异太小,尺寸稳定性和对残余应力的要求等因素综合考虑,合理确定工艺参数和操作规范、在保证工件质量的前提下,尽可能采用较高的装炉和出炉温度、较高的保温温度,较短的保温时间、较快的加热或冷却速度,以利于降低生产成本,提高生产效率。

参考文献

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改性塑料和非改性塑料的区别 所谓“塑料改性”是指通过在塑料树脂中添加一种或多种其它物质,来达到改变其原有性能、改善一方面或多方面性能,从而达到拓展其适用范围之目的的方法。经过改性的塑料材料统称“改性塑料”。 塑料改性的方法大致有以下类型: 1、增强:通过加入玻璃纤维、碳纤维、云母粉等纤维状或片状填料来达到增加材料刚性及强度的目的,如电动工具中使用的玻璃纤维增强尼龙等。 2、增韧:通过在塑料中加入橡胶、热塑性弹性体等其它物质来达到提高其韧性/冲击强度的目的,如汽车、家电及工业用途中常见的增韧聚丙烯等。 3、共混:将两种或多种不完全相容的聚合物材料均匀地混合成宏观相容、微观分相的混合物,以满足对物理机械性能、光学性能、加工性能等方面的某些要求的方法。

4、合金:与共混相似,但组分间相容性好,容易形成均相体系,并且可获得单一组分所无法达到的某些性能,如PC/ABS合金,或PS改性PPO 等。 5、填充:通过在塑料中加入填料来达到改善物理机械性能或降低成本的目的。 6、其它改性:如利用导电性填料来降低塑料的电阻率;添加抗氧化剂/光稳定剂来改善材料的耐候性;加入颜料/染料来改变材料的颜色、加入内/外润滑剂使材料的加工性能得到改善、使用成核剂改变半结晶性塑料的结晶特性来改善其机械性能及光学性能等等。 除了上述物理改性方法外,还有利用化学反应对塑料进行改性,使之获得特定性能的方法,如马来酸酐接枝聚烯烃、聚乙烯的交联、纺织行业中利用过氧化物来使树脂降解以改善流动性/成纤性能等。 工业上经常会将多种改性方法共同使用,比如在塑料增强改性过程中为了不过多损失冲击强度而同时加入橡胶等增韧剂;或热塑性硫化胶(TPV)的生产中同时存在物理混合和化学交联等等。 实际上,任何一种塑料原料在出厂时都最起码含有一定比例的稳定剂,以防止其在储存、运输及加工中降解,因此,严格意义上的“非改性塑料”是不存在的。但是,在工业上,通常将化工厂生产的基础树脂称为“非改性塑料”,或“纯树脂”。

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写好作文之修改的重要性 一篇作文写完之后再改,改了再写,写了再改。如此反复三四遍,甚至五六遍,对于这样一个过程,我想很多家长都不太理解。下面我要说的就是这样一个问题:修改,对于写作的重要性。 俄国作家列夫托尔斯泰曾经说过—— “写作而不加以修改,这种想法应该永远抛弃。三遍、四遍——那还是不够的。” “主要的是:不要急于写作,不要讨厌修改,而是把同一篇东西改写十遍、十一遍。” 我很赞同这位大作家的观点:文章而不经过修改,那简直是要不得的。 很多人小看修改和誊写的过程,每每修改完一篇作文让学生誊写时,他们总把它叫做“抄作文”。不加思考,不动脑筋的照抄,那自然是“抄”。誊写是一个对原作重新整理和编排的过程,在誊写的过程中会对已经修改过的字词句进行反复的斟酌和修改,如此反复,文字经过千百次的锤炼,才经得起别人的反复咀嚼和品位。 有些家长看到我写的文章,往往认为那是一锤定音的结果。其实不是。下笔之前得经过反复的思考和斟酌,这个思考和斟酌的过程至少需要一个甚至几个小时。斟酌完毕、考虑成熟便开始下笔写,写的过程中还得反复的斟酌和思考,写了看,看了写,如此反复大概一两个小时,等到一篇文章大功告成传到空间,也还没有完。每每发现朋友来读,她们读一遍我也会跟着再读一遍,每读一遍都至少要修改一次。这样经

过别人和自己的反复阅读,修改后的文章和原作往往已经有了很大的变动。不要小看作文修改的过程。文字只有经过千百次的锤炼和修改,才会经得起别人一而再再而三的阅读和审视。写完一撂的作文,没有嚼头。 有人可能认为修改作文是一件极其枯燥的事。其实不是的。它是一个心灵和文字反复对话和碰撞的过程,是非常有意思的。在这种反复的对话和碰撞中,你对文字的敏感度会越来越强,文章会越写越棒!经过这样一个过程你再读别人写的文章时,你就能体会许多过去没有体会过的许多文字的好处和妙处。如此反复,你的阅读和写作能力都会迅速提高。 付一航是东风小学四年级的孩子,这一个月来他的变化很大。第一篇作文我未做任何要求,凭他去写,他写了二百七十多个字。

工程塑料改性技术秘笈

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工程塑料改性技术秘笈 第一笈聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT 1.环保阻燃非增强特点:环保阻燃、低析出性、高加工流动性 2.环保阻燃非增强特点:环保型、未增强、阻燃、不析出、流动性好 3. PBT/PC合金特点:玻纤增强、环保、阻燃。良好的加工性能,优良的力学性能和阻燃性能 4. 环保阻燃30%增强特点:环保阻燃、低析出性、玻纤增强 5. 环保阻燃30%增强特点:环保型、玻纤增强、阻燃、不析出、增韧 6. 环保阻燃增强高CTI 特点:矿物、玻纤填充,阻燃,防翘曲,高电性能,表面光滑 7. 环保阻燃增强高长期耐热特点:环保型、玻纤增强、阻燃、流动性好、优异的高温长期使用性能 第二笈聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET 3.30%增强特点:玻纤增强、非阻燃、机械强度高、抗蠕变性 4.阻燃30%增强特点:环保阻燃增强、机械强度高、抗蠕变性、尺寸稳定性高 5.阻燃40%增强特点:阻燃增强、机械强度高、抗蠕变性、尺寸稳定性高 6.环保阻燃30%增强特点:环保型、阻燃增强、机械强度高、抗蠕变性 7.环保阻燃30%增强特点:环保型、高阻燃、高流动性、机械强度高、耐高温焊锡 第三笈 PA6 8.超韧尼龙:环保型,优异的低温韧性增强尼龙 9.高阻燃非增强 10.10-30%增强高阻燃尼龙 11.高尺寸稳定性30%填充阻燃尼龙 12.5-25%矿物填充、阻燃改进、无卤无磷阻燃、高环保型,电性能优异 13. 第四笈 PA66 14.高阻燃非增强 15.10-30%增强高阻燃尼龙 16.10-30%环保增强高阻燃尼龙 17.高尺寸稳定性30%填充阻燃尼龙

18.5-25%矿物填充、阻燃改进、无卤无磷阻燃、高环保型,电性能优异 19.红磷型阻燃增强 第五笈 PPO 20.未增强PPO 21.阻燃增强型 22.环保阻燃增强型 23.PPO/PA合金 24.第六笈 PPS 25.环保型矿物、玻纤增强阻燃 26.玻纤增强 第七笈 27.PBT、PET、PA6、PA66、PPO母料 第七笈 PC 28.PC改性方向: 29.耐候型 30.光高反射 31.难燃型 32.汽车用 33.光散射型 34.低异向性 35.等方向型 36.高难燃型 37.耐磨耗型 38.碳纤维增强型 39.EMI型 40.PC/ABS改性方向 41.防静电型 42.高流动型 43.高刚型

高分子表面材料改性论文

(2014-2015学年第一学期) 《高分子材料改性》 课程论文 题目:纳米粒子增韧聚氯乙烯研究新进展 姓名:周凯 学院:材料与纺织工程学院 专业:高分子材料与工程 班级:高材121 班 学号: 201254575128 任课教师:兰平 教务处制 2014年12月30日

纳米粒子增韧聚氯乙烯研究新进展 摘要 通用塑料的高性能化和多功能化是开发新型材料的一个重要趋势, 而将纳米粒子作为填料来填充改性聚合物, 是获得高强高韧复合材料有效方法之一。本文对近年来纳米增韧PVC 的制备方法, 增韧机理和发展趋势进行了说明。 关键词: 聚氯乙烯纳米材料增韧 一.研究背景 随着科学技术的发展, 人们对材料性能的要求越来越高。聚氯乙烯作为第二大通用塑料, 具有阻燃、耐腐蚀、绝缘、耐磨损等优良的综合性能和价格低廉、原材料来源广泛的优点, 已被广泛应用于化学建材和其他部门。但是, 聚氯乙烯在加工应用中, 尤其在用作结构材料时也暴露出了抗冲击强度低、热稳定性差等缺点。纳米技术的发展及纳米材料所表现出的优异性能, 给人们以重大的启示。人们开始探索将纳米材料引入PVC 增韧改性研究中, 并发现增韧改性后的PVC 树脂具有优异的韧性, 刚度及强度得到显著改善, 而且热稳定性、尺寸稳定性、耐老化性等也有较大提高, 纳米复合材料已经成为PVC增韧改性的一个重要途径。本文主要介绍了近几年来纳米复合材料在PVC 增韧改性方面的研究现状 和发展趋势[1]。 二.纳米CaCO3 增韧PVC 碳酸钙是高分子复合材料中广泛使用的无机填料。在橡胶、塑料制品中添加碳酸钙等无机填料, 可提高制品的耐热性、耐磨性、尺寸稳定性及刚度等,并降低制品成本, 成为一种功能性补强增韧填充材料, 受到了人们的广泛关注。 2.1 纳米CaCO3 增韧对PVC 力学性能的影响 魏刚等[ 2]研究指出, 用CPE 包覆后纳米CaCO3填充PVC 的冲击强度均要比未包覆处理填充体系的略低, 而拉伸强度则相反。特别是在包覆小份量CaCO3( 2 份) 时, 所得复合材料的冲击强度甚至比PVC/ CPE( 8 份) 基体的低12%, 而拉伸强度则出现最大值, 比基体的高8. 9% 左右, 如图2-1 所示。 熊传溪、王涛等[3]研究发现两种粒径的纳米晶PVC 均能起到显著的增韧和增强作用, 且粒径小的纳米晶PVC 作用更明显, 而且偶联剂用量对试样的拉伸强度和冲击强度也有很大的影响。 对CPE/ACR共混增韧PVC力学性能的影响 2.2 纳米CaCO 3 如图2-2所示,为CPE/ACR共混物对PVC冲击强度的影响。从图2-2中可以看出当CPE/ACR/PVC为10/2/100时,共混体系的冲击强度达到最大,明显优于单一CPE或单一ACR对PVC的增韧效果。这是由于10mpr的CPE在PBC基体相中可能已经形成了完整的网络结构,这种网络结构可以吸收部分冲击能量而赋予共混体系一定的冲击强度,而在此基础上再添加2phr ACR后,由于核壳ACR在PVC

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作文批改的重要性 【摘要】相对于学生写作文,作文的批改在作文教学环节中起足够的重视。充分尊重学生的个性,肯定学生的闪光点,培养学生的学习兴趣,激发学生的写作潜能,提高学生的语文素养是其最终目标。作文的批改是师生间直接而深刻的交流,教师只有带着尊重,带着期待,带着关爱才能和他的学生一起完成这项心灵的工程。 【关键词】批改, 提高 批改是作文教学中的重要一环,它与命题,指导以及讲评构成一个有机的整体。一通过批改,教师可以很好地了解学生习作的情况,发现问题,分析原因,为以后的作文指导与讲评提供依据。二要不断调动学生积极性,提高作文心理品质,发展语言意识性,提高写作效率。 一、少批评,多鼓励 现行“小学语文教学大纲”指出:“教师批改作文,要看到学生的进步,加以鼓励,适当指点。”作文是一种综合训练,学生写出一篇较好的文章是很不容易的。老师要尊重学生的劳动,体谅学生的难处,爱护学生习作的积极性和创造性,批改时要多鼓励,少删改。 一般说:“理则顺,扰则乱”。批改时先看意思是否正确,再看字句是否通顺,教师要根据学生的思想感情,语言特点,尽量顺着原话加以疏通。对学生自己能改正的地方,适当点拨,留给学生自己思考丶修改,如果教师包办代替或者对作文中的错误和不妥之处,不予具体指点,一概否定,严厉指责,都会降低学生习作的兴趣,挫伤他们的习作信心,甚至视作文为畏途。因此,在批改中,妥善于发现学生微笑的进步,及对肯定他们作文中的优点;对于不足之处,也要耐心指出。对差生的作文,更要多多给以具体指导,促其进步。 二、批改恰当,开拓思维 作文批改中的批,是指点学生作文中的优缺点及其产生的原因和努力的方向;改是帮助学生改正作文中的缺点和错误。要使批改收到实效就要做到批得准确,改得恰当,让学生真正明确理解教师用以。

本科毕业论文过程管理手册模板

本科生毕业论文(设计) 过程管理手册 学院 _____机器人工程学院___ ____ _ 专业 _____机器人应用与技术 __ ___ ___ 论文题目基于微操作控制原理的助力机械手提升系统_ 学生姓名 __ 聂昌权_ __学号 __1401080475 _ 指导教师1___阎庆____ _职称/学位_讲师/硕士______ 安徽三联学院教务处制

说明 1.请先认真阅读《安徽三联学院本科毕业论文(设计)工作规程》,严格执行文件中规定的相关要求。 2.在填写本手册时,学生应清楚自己完成的是论文还是设计,然后填写对应部分内容。填写前应先打草稿,手册中所需填写的内容,必须填写完整、规范。 3.本手册作为毕业论文(设计)工作检查的主要依据,所有签字(印)必须齐全。 4.本手册在毕业论文(设计)完成后,与论文(设计)一起交给指导老师,作为论文评阅和毕业答辩的主要档案材料,由各学院保存至学生毕业后四年。 5.若有双导师,请在封面填写指导教师2的相关信息。

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安徽三联学院本科毕业论文(设计)任务书

电线电缆材料中塑料改性技术的应用分析

电线电缆材料中塑料改性技术的应用分析 发表时间:2016-11-10T14:36:16.637Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:潘鑫鑫张丽翠 [导读] 21世纪以来,我国经济飞速发展,带动了塑料行业的快速发展。 (江苏南瑞银龙电缆有限公司 221700) 摘要:电线电缆行业的蓬勃发展,电线电缆被广泛使用,需求量也在增加,塑料改性技术的应用在一定程度上满足了电线电缆的生产需求。本文主要对聚氯乙烯电线电缆料、高压绝缘电缆料和聚烯烃低烟无卤电线电缆中塑料改性技术的应用做出了分析,希望进一步对塑料改性技术的发展作出分析与研究。 关键词:电线电缆;塑料改性技术;聚氯乙烯;高压绝缘塑料改性技术是一种将各种树脂通过物理、化学、机械或者物理化学相结合的方法,使其在电、磁、光、热、阻燃和防老化等方面的性能得到改善以达到人们预设变化的技术。近几年我国塑料行业的迅速发展使得塑料改性技术得到越来越广泛的应用,塑料改性技术现已成为塑料工业特别是电线电缆行业中应用技术的重要部分,其在电线电缆行业中的地位及实际意义也日益突显出来。 一、前言 21世纪以来,我国经济飞速发展,带动了塑料行业的快速发展。由于塑料本身具有污染性,以及人们一直以来追求比较健康的替代物,因此,塑料改性技术得以发展。所谓塑料改性技术就是通过物理和化学的手段,改善塑料的使用性能的高科技。研发人员提高了塑料行业的使用性能,才能让更多的消费者接受产品,最终提高企业的利润。 如今,塑料改性技术备受塑料行业的高度重视,其附带的经济效益以及在塑料科研中的重要地位正逐渐突显出来。例如,在研究具有高性能高分子材料的过程中,将塑料改性技术应用其中,对已有的塑料进行改性,很大程度上可以节约人力,大大降低成本,更有助于研发出具有大市场的高性能塑料;另一方面,通过塑料改性技术,科研人员提高了塑料中的科技含量和使用性能,提高了产品的性价比。 二、电线电缆材料中塑料改性技术的应用分析 在现阶段,电线电缆材料在市场上需求越来越大,又由于人们对各种产品的安全性和低污染性的要求越来越高,塑料改性技术的快速发展正好能够满足电线电缆的安全性,并能够降低其污染性。在实际应用中,塑料改性技术的应用探究主要有以下几点: 1 聚氯乙烯电线电缆料中塑料改良技术的应用分析 聚氯乙烯的物理性能和化学性能好,具有燃点高,抗化学腐蚀,耐油性,耐水性,良好的导电性等优良性能,因此在电线电缆行业中使用非常广泛。作为电缆料的包覆材料以及树脂的主要组成部分,聚氯乙烯的性能好坏很大程度上决定了电缆料的质量。然而聚氯乙烯本身抗老化性能较弱,容易随着温度而变质以及耐磨性能不好,缩短了电线电缆的使用周期,造成了材料的浪费。电缆报废后,聚氯乙烯在燃烧时会产生大量的有毒气体,严重污染环境,不符合环保的要求。 针对上述问题,需要对聚氯乙烯进行改性设计,主要方法有三种。第一种是无毒聚氯乙烯热稳剂的应用,其主要研究目的是改良材料的耐热性,环保性。其中稀土热稳定剂正逐渐代替铅镉稳定剂,原因是在加工聚氯乙烯时,稀土能够吸收聚氯乙烯产生的氯化氢,提高稳定性和环保性;第二种是聚氯乙烯辐照交联技术的应用;第三种是聚氯乙烯阻燃抑烟技术的应用。聚氯乙烯自身的燃点较高,阻燃性能不错,但因大量增塑剂加入其中,会降低聚氯乙烯的阻燃性。因此,阻燃改性设计是有必要的。市场上阻燃抑烟剂成本不高,生产流程简单,主要有无机和有机、纳米阻燃抑烟剂可供选择。 2 高压绝缘电缆的应用分析 2.1 国内高压绝缘电缆料的市场分析 在国外,聚乙烯绝缘材料作为高压电线电缆料的绝缘材料,能达到几百千伏的抗压效果,其应用技术相对比较成熟。纵观国内电力电缆行业在现阶段的发展情形,容易发现国内目前高压交联电缆的抗压级别难以达到100k V以上,远远无法满足当前的高压需求。这就促使了我国在绝缘材料的研究上务必加大科研力度,提高我国高压交联聚乙烯绝缘塑料的改性技术水平,达到110k V的抗压能力,满足正常的工业输电需求。 2.2 对高压绝缘电缆料的改性技术分析 首先通过精确的数据分析,严格对比国内外高压电缆国家标准中绝缘材料的性能,即对比以下几点指标:标准温度下的电阻率、50Hz 时的介电常数、韧性(拉伸强度、断裂伸长率)、凝胶含量、抗老化能力、杂质含量等。易知前五项指标含量虽有差异,但都在同一量级上,差异不大;而第六项指标即杂质水平的含量差异很大,具体数据为国外高压产品中的杂质含量为零,而国内高压电缆每1000g杂质含量为2个,且尺寸大于0.1mm,达不到高压电缆国家标准要求。 因此,我国要提高高压交联聚乙烯绝缘塑料的改性技术水平,应将减小聚乙烯基料中杂质的含量和大小,提高绝缘性能作为科研重点。那么,如何提高高压电缆所用绝缘材料的各项性能呢?显然,仅仅靠目前的科技手段,运用物理上的过滤和净化方式,是无法达到国家标准水平的,这就要求国内电缆企业和科研所加大对净化聚乙烯基料这的开发力度,提高材料的抗压能力,缩减与国外的差距。 2.3 现阶段国内开发高压绝缘电缆料的难题 由于长时间以来对高压电缆行业的重视力度不够,国内的绝缘料科技含量较低,高压交联聚乙烯的抗压能力还未达到50k V,长期以来一直依靠进口国外先进的交联聚乙烯绝缘材料,从经济的角度上讲,其发展严重受到国际的制约。因此,提高我国的塑料改性技术水平,改善基料的绝缘性能是真正发展高压交联聚乙烯绝缘材料的重点所在,也是促进国内高压电力电缆行业快速发展的根本要求。 3 聚烯烃低烟无卤电线电缆的应用分析 选择聚乙烯、聚丙烯、交联聚乙烯等聚烯烃无卤材料作为低烟无卤电缆料的制作原料,但由于这些材料不阻燃,还需添加无卤阻燃剂,其中氢氧化铝和氢氧化镁阻燃剂的使用最为普遍,两种阻燃剂在燃烧过程中不会产生毒气,具有一定优势,但两者使用时需大量添加才能起到明显的效果,而这也带来了塑料韧性降低、粘度增大等问题,所以还要对阻燃剂进行适当的处理。 阻燃剂的处理过程可分为三步:一是表面化处理,用硅烷偶联剂或硬脂酸钠等表面活性剂处理阻燃剂与材料的相容性,主要方法有干

聚合物的合成与改性技术论文

苏州大学本科生考试答卷封面 考试科目:聚合物的合成与改性技术____授课教师: 院别:材料与化学化工学院专业: 学生姓名:学号: 考试日期:2012 年6 月15日

聚合物改性的主要方法 内容摘要:鉴于本学期也同时在学习精细化工产品的合成与应用,而且我发现精细化工产品的合成大多是在聚合物合成与改性技术的指导下完成的,聚合物的改性方法是在精细化工产品合成中被运用得最为广泛的理论基础。因此,我要结合精细化工产品中的船舶涂料来简单地阐述我对聚合物改性的主要方法在实际生活中具体应用的看法,着重揭示聚合物改性方法对人类生活、社会发展的巨大意义。 关键词:聚合物改性的主要方法船舶涂料应用 一、聚合物改性的方法分类及其概念 (1)共混改性 1、聚合物共混的本意是指两种或者两种以上聚合物经混合,制成宏观均匀的 材料的过程。 2、从广义上分类,共混包括:物理共混,也就是通常意义上的混合;化学共 混,如聚合物互穿网络;物理化学共混,在物理共混过程中发生一些化学反应。 3、共混的操作仪器:捏合机、静态混合器、滚筒磨、密炼机、挤出机。 4、共混的应用领域:聚合物的增韧改性、增强耐高温聚合物的流动性、将特 性聚合物和廉价聚合物混合降低成本。 (2)填充改性 1、定义:这个方法一般是塑料成型加工过程中加入无机或者有机填料的过 程。 2、填充改性的应用:质量、机械性能、热变形温度、成型加工性能等的改 性。 (3)化学改性 1、化学改性包括:嵌段共聚、接枝共聚、交联、互穿聚合物网络等。 2、应用:交联橡胶、热塑性弹性体(嵌段共聚)等。 (4)表面改性 1、包括:化学、电学、光学、热学和力学等性能的改善。 2、应用:印刷、粘合、涂装、染色、电镀、防雾。 二、聚合物改性在精细化工产品合成过程中的实际应用(以船舶涂料为例) 主要合成树脂涂料有:醇酸树脂涂料、氨基树脂涂料、环氧树脂涂料、酚醛树脂涂料、聚氨酯涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨树脂涂料、乙烯树脂涂料、橡胶涂料等等。以上所举出的树脂分别都有属于自己的优良特性。比如聚氯乙烯就是通过聚乙烯氯化得到的,聚氯乙烯与聚乙烯相比,它具有很好的防紫外线的功能,可以用作船舶的防腐漆。再如醇酸树脂,它作为涂料时的涂层具有良好的柔韧性,附着力和机械强度好;耐有机溶剂;耐热,耐久性好,不易老化;价格便宜。但是也存在着一些缺陷使得合成产品并非完美,其由于带有极性基团酯基,所以耐水性、防潮性、耐碱性欠差。所以我们必须利用一些聚合物改性方法,在醇酸树脂中加入脂肪酸、多元醇、酚醛树脂、多异氰酸酯等改性剂使其发生化学反应来制成新型醇酸树脂,改善原来的醇酸树脂性能,使得醇酸树脂涂料能够在更多的领域得到更好地运用。在实际应用中,与建筑材料不同的船舶需要长期处于海洋环境中,海水对金属的腐蚀比在大陆环境中大气、水分对物质的腐蚀更加严重,因此要船舶能够在海洋这样苛刻的高强度的电化学腐蚀环境中保持正常的工作

塑料改性的知识

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.360docs.net/doc/b64785461.html,) 塑料改性的知识 何谓塑料改性? 塑料改性是将通用树脂通过物理的、化学的、机械的方法,改善或增加其功能,在电、磁、光、热、耐老化、阻燃、机械性能等方面达到特殊环境条件下使用的功能。从原料树脂的生产到多种规格及品种的改性塑料母料,为了降低塑料制品的成本,提高其功能性,都会存在塑料改性技术。 改性的目的是什么? 塑料表面改性的目的主要可分为两大类:一类是直接应用的改性,另一类是间接应用的改性。 (1)直接应用的塑料表面改性直接应用改性是指可以直接获得应用的一些改性,具体有表面光泽度、表面硬度、表面耐磨性及摩擦性、表面防老化、表面阻燃、表面导电及表面阻隔等。塑料表面这方面的改性近年来开发应用很快,如在塑料阻隔改性方面,表面阻隔改性占有很重要的地位。 (2)间接应用的塑料表面改性间接应用改性是指为直接应用打基础的一些改性,具体如为改善塑料的粘接性、印刷性及层化性等而进行的提高塑料表面张力的改性。例如,以塑料电镀为例,未经表面处理的塑料品种只有ABS的镀层牢度能达到要求;尤其聚烯烃类塑料品种,镀层牢度十分低,必须进行表面改性以提高与镀层的结合牢度,方可进行电镀处理。 改变塑料的密度

(1)降低塑料密度 说降低密度可能你清楚,但是换个说法你就明白了:让塑料变轻。降低塑料的密度方法有发泡改性、添加轻质填料及共混轻质树脂三种。塑料制品的发泡成型是降低其密度的最有效方法。而添加轻质添料和共混轻质树脂两种改性方法,只能小幅度地降低密度,其降幅一般只有50%左右,最低相对密度只能达到0.5左右。塑料发泡制品的密度变化范围很广范,相对密度最低可达到10-3。 (2)提高塑料密度 提高塑料的密度是使原树脂相对密度升高的一种方法,主要为添加重质填料和共混重质树脂。添加重质填料提高塑料的密度方法主要的填料有金属粉、重质矿物填料;共混重质树脂提高塑料的密度,此种方法提高幅度比较小,一般最高只能达到50%左右。主要适于一些轻质树脂如PE、PP、PS、EV A、PA1010及PPO等。常加入的重质树脂有:PTFE、FEP、PPS及POM等。 塑料的透明性改进 关于塑料的透明性,在之前的文章中有所介绍,这里只简单介绍一下。改进塑料透明性的原理是利用晶体与透明性的关系。塑料的透明性大小与其制品的结晶度大小和结晶结构有关,通过控制制品的不同形态结构,可以改善其透明性。 衡量一种材料的透明性好坏,有许多性能指标都需要考虑。常用的指标有:透光率、雾度、折光指数、双折射及色散等。在上述指标中,透光率和雾度二个指标主要表征材料的透光性,而折光指数、双折射及色散三个指标主要用于表征材料的透光质量。一种好的透明性材料,要求上述性能指标优异且均衡。 常用的改变晶型方法有: ①控制结晶质量,例如晶型、球晶含量、晶体尺寸、晶体规整性的控制; ②提高折射率,主要是通过加入不影响透明性的高折射率有机物或无机物来提高;

#中国改性塑料行业发展状况

国改性塑料行业发展状况 2008-9-10 10:38:42 来源:中国工程塑料商务网 改性塑料属于石油化工产品供应链中的一环,处在直接使用顾客和材料供应商之间,是材料供应链的最末端。近10年来,中国改性塑料行业随着国民经济的稳定健康发展而实现了跨越式发展,连续十年经济技术指标稳步大幅递增,全行业不断发展壮大,已成为中国国民经济持续繁荣的重要产业之一。中国改性塑料行业技术创新能力得到进一步增强,企业技术研发中心数量不断增多,已构建成若干个区域性高新技术产业群。产业结构、企业结构和产品结构不断调整,产业集约度逐步升级,改性塑料行业的整体优势得到进一步提升和加强,和国际上发达国家的差距正在逐渐缩小,某些方面已达到世界先进水平。 一、中国改性塑料行业的几个特点 在加工设备、改性技术不断发展成熟的今天,我国改性塑料工业体系也得到了逐步的完善。我国改性塑料产业发展呈现六大显著特点。 一是通用塑料工程化。尽管工程塑料新品种不断增加,使用领域也在不断拓展,并且由于生产装置的扩大,使得成本逐渐降低,但目前工程塑料的市场价格仍然远远高于通用塑料的价格,在产量上也远低于通用塑料。随着改性设备的发展、改性技术的进步,通用塑料如聚丙烯(PP)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(ABS)等通过改性提升了强度,耐热性等性能指标,具备了某些工程塑料的特性,但价格却具有显著的优势,因此能够抢占部分传统工程塑料的使用市场。 二是工程塑料高性能化。随着国内汽车、电气、电子、通讯和机械工业的蓬勃发展,对现有的工程塑料品种如聚碳酸酯(PC)、尼龙(PA)、聚酯(PBT和PET)、聚苯醚(PP O)等提出了更高的性能要求,如用做节能灯底座的塑料要求耐高温、耐黄变,用做芯片托盘的塑料要求耐挠曲、抗静电,用做电子接插件的塑料要求高阻燃、高耐热、高流动,用做机械齿轮的塑料要求耐磨、高刚性、高尺寸稳定性等。 三是特种工程塑料低成本化。在150℃以上条件下能长期使用的塑料称为特种工程

浅谈论文修改的重要性与修改方法

浅谈论文修改的重要性与修改方法 摘要:由此可见,修改是文章是写作中一个非常重要的环节,从某种意义上可以说是具有决定性作用的环节。本文仅就论文的修改变一下自己的粗浅见解。 关键词:修改方法 古往今来,凡有成就的作家,没有不重视文章修改的。作家巴金说:“写到死、改到死;用辛勤的修改来弥补自己作品的漏洞”;曹雪芹写《红楼梦》,披阅十载,增删五次,“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”;美国海明威把《老人与海》的手稿反复读过近200遍才最后付印。由此可见,修改是文章是写作中一个非常重要的环节,从某种意义上可以说是具有决定性作用的环节。本文仅就论文的修改变一下自己的粗浅见解。 一、修改论文符合人的认识规律 毛泽东在《反对党八股》中指出:“文章是客观事物的反映,而事物是曲折复杂的,必须反复研究,才能反映恰当;在这里粗心大意,就是不懂得做文章的起码知识。”论文是反映作者对客观事物的认识,而客观事物是丰富多彩、曲折复杂的,认识它不容易,反映它更是困难。因为,这种困难一方面来源于客观事物本身的内部矛盾有一个逐渐暴露过程,它的发展是曲折复杂的;另一方面这种困难来源于人的认识要受到各种主客观条件的制约,在认识过程的各个阶段中稍有疏忽,就容易出现片面性和主观性。人们对研究对象的认识有个由现象到本质、由片面到全面、由不够深刻到比较深刻的过程。而且人们对研究成果的反映也有个由不够准确、恰当,到比较准确、恰当的过程。写论文就是对研究成果的反映,是一个认识过程,有时主观认识未能完全、正确地认识客观事物;而在表达过程中容易发生“言不达意”,即写成的文章不能完整、准确地反映作者的观点。在从不够准确、恰当到比较准确、恰当的转变过程中就必然有一个修改的环节。多一次修改就多一次认识;多一次修改就前进一步,至少可以减少失误和克服不足。作家老舍说:“文章必须修改,谁也不能一下子就写成一大篇,又快又好”。由此可见,修改论文符合人的认识规律。 二、修改论文可以不断提高写作能力 古人说:“善作不如善改”。通过修改论文,可以进一步提高遣词造句,结构文章的能力和逻辑推理的功夫。有些人思路敏捷,写东西也比较快,但不修改,更有甚者只从网上下载论文,附上自己名字,不把自己的观点加进去,也不对文章加以合理分析,这样不重视文章的修改,推敲和琢磨较少,写成的文章往往结构比较松散,词句重复罗唆,错别字也较多,因而写作水平提高不快。应该把修改看作是写作过程的一个重要阶段。学习怎样修改文章,也是写作的一种基本训练,而且是更有效的训练。从某种意义上说,会不会写文章,可以用会不会修改来衡量。只有到了会写也会改的时候,才可以说具有一定的写作水平和能力。另外,修改论文,也是培养严谨的治学态度和良好学风的需要。写出的论文,都是要对社会产生一定影响的。因此,作者必须抱着对读者对社会的高度负责精神认

聚醋酸乙烯酯乳液改性进展论文

聚醋酸乙烯酯乳液的改性研究进展 摘要:简述了聚醋酸乙烯酯乳液的作用和合成原理,介绍目前聚醋酸乙烯酯乳液的主要改性方法:共聚改性、保护胶体的改性、共混改性、复合乳液改性、乳化体系改性,分析不同改性方法,指出了聚醋酸乙烯酯乳液今后的发展趋势。 abstract: the paper briefly presents polyvinyl acetate emulsion role and synthetic principle, introduces main modified methods of the polyvinyl acetate emulsion:copolymerization modification, modification of protective colloid, blending modification, composite emulsion modification, emulsion system modification, analyzes different modification methods, and points out the developing trend in the future of the polyvinyl acetate emulsion. 关键词:聚醋酸乙烯酯乳液;改性;耐水性 key words: polyvinyl acetate emulsion;modified;water resistance 中图分类号:g63 文献标识码:a 文章编号: 1006-4311(2012)34-0281-02 0 引言 聚醋酸乙烯乳液(简称pvac乳液)在1929年问世,1937年在

纳米SiO2与硅灰复掺对水泥净浆改性论文

纳米SiO2与硅灰复掺对水泥净浆的改性研究摘要:本文通过水泥净浆实验,研究并找出了不同掺量的纳米sio2与硅灰复掺对水泥净浆凝结时间和硬化浆体抗压强度的影响 规律,有一定的理论及应用价值。 关键词:纳米sio2;硅灰;水泥净浆;改性 abstract: this paper through the cement slurry net experiment, study and find out the different proportion of nano sio2 and silicon ash after mixing cement slurry to net the setting time and paste the influence law of the compressive strength, have certain theory and application value. keywords: nano sio2; silicon ash; cement slurry net; modification 1.引言 纳米技术是对未来经济和社会发展产生重大影响的一种关键性前沿技术,利用微纳米粉体技术改性水泥浆体,可产生很好的效果。因此,必须加强纳米粉体对水泥水化产物之间的相互作用机理的研究,为水泥基材料的高性能、多功能、智能化及超耐久性打下扎实的基础。经过翻阅国内外相关资料[1],发现不具有火山灰活性的纳米粉体对水泥浆体性能的影响非常显著,纳米级sio2对水泥基材料的作用尤其明显,本文对纳米级sio2对水泥净浆的改性机理进行研究。期望能通过添加纳米级微粉进一步改善水泥浆体的性

蛋白质的改性论文

蛋白质的改性 摘要:介绍蛋白质的功能特性,以及物理、化学、摘要介绍蛋白质的功能特性,以及物理、化学、酶法等各种改性方法及其对蛋白质功能特性和营养安全性的影响,展望蛋白质改性的应用前景。 0 前言 蛋白质具有营养功能,添加到食品中可以有效地提高产品的营养价值,更重要的是蛋白质在食品中可以体现出不同的功能特性,影响食品的感官特性,而且对食品在制造、加工或保藏中的物理化学性质起着重要的作用。因此蛋白质广泛用于食品加工的各个领域。但是,不少天然蛋白质的这些特性尚不突出,不能满足现代食品开发与加工的需要,往往通过特定的方法来提高其功能特性,使其应用领域更广阔。 1 蛋白质的功能特性 蛋白质的功能性质主要分三类: (l)水化性质,包括水吸收及保留、湿润性、溶胀、粘着性、分散性、溶解度和粘度。由蛋白质肤链骨架上的极性基团与水分子发生水化作用。 (2)与蛋白质一蛋白质相互作用有关的性质,包括产生沉淀作用、凝胶作用和形成各种其它结构(如蛋白质面团和纤维)。蛋白质分子受热舒展,内部的疏水基团暴露出来,通过疏水作用(高温能提高此类作用)、静电作用(通过ca和其它二价离子桥接的)、氢键(冷却能提高此类作用)或二硫交联形成空间网状结构。 (3)表面活性,包括表面张力、乳化作用和泡沫特征。蛋白质结构中既有亲水基又有亲油基,能够吸附在油一水或空气一水界面上,一旦被界面吸附,蛋白质形成一层膜,可阻止小液滴或气泡聚集,有助于稳定乳化液和气泡。这些功能特性在食品中常被应用。 (4)蛋白质的功能特性与其结构有关,即氨基酸组成、排列顺序、构象、分子的形状和大小、电荷分布以及分子内和分子间键的作用。高比例的极性残基影响肤链间相互作用、水化作用、溶解性和表面活性,疏水性相互作用在蛋白质三级折叠中相当重要,它影响乳化作用、起泡性和风味结合能力。带电氨基酸能增强静力相互作用,起到稳定球蛋白,结合水分的作用,以及水化作用、溶解度、凝胶作用和表面活性。琉基(SH)能被氧化形成二硫键,硫醇和二硫化物的相互转化会影响流变性。共价键和非共价键的性质和数量决定了蛋白质的大小、形状、表面电荷。所有这些性质又受PH、温度等环境因素及加工处理的影响。 2蛋白质改性 2.1物理改性 所谓蛋白质物理改性是指利用热、机械振荡、电磁场、射线等物理作用形式改变蛋白质的高级结构和分子间的聚集方式, 一般不涉及蛋白质的一级结构。如蒸煮、搅打等均属于物理改性技术。

论文的过程管理与材料教材

本科毕业论文(设计)( 2015届 ) 过程管理材料

目录 (一)池州学院本科毕业论文(设计)选题审批表 (1) (二)池州学院本科毕业论文(设计)任务书 (2) (三)池州学院本科毕业论文(设计)开题报告 (3) (四)池州学院本科毕业论文(设计)指导记录 (6) (五)池州学院本科毕业论文(设计)中期检查表 (7) (六)池州学院本科毕业论文(设计)指导教师评语 (8) (七)池州学院本科毕业论文(设计)评阅书 (9) (八)池州学院本科毕业论文(设计)答辩记录 (10) (九)池州学院本科毕业论文(设计)成绩评定表 (11)

池州学院本科毕业论文(设计)选题审批表系部:中文系专业:汉语言文学(专升本)

池州学院本科毕业论文(设计)任务书 同学:你好! 你所预选的毕业论文(设计)题目初中生写作厌倦心理及对策研究经审定已通过,你可以进入研究(设计)阶段,请你按照以下进程要求完成毕业论文(设计)的研究设计任务。 一、在指导教师的指导下,进一步明确所选研究课题的目的和意义; 二、根据选题进行广泛调研,并检索主要参考文献; 三、拟定研究方案(包括研究内容、研究方法、预期目标、研究进度等); 四、编写毕业论文(设计)提纲; 五、将包含上述内容的开题报告于 2014 年 12 月 19 日前送交指导老师,并于 2014 年 12 月 31 日前完成开题; 六、请你于 2015 年 3 月 13 日前完成毕业论文(设计)的初稿; 七、请你在 2015 年 3 月 23 日至 5 月 1 日之间反复修改初稿(要求不少于 五次); 八、请你于 2015 年 5 月 15 日前把符合池州学院毕业论文(设计)撰写格式要 求的纸质定稿和相关的附件等材料,按要求装订一式三份,连同对应的电子文 档送交你的指导老师; 九、你的毕业论文(设计)如果通过了答辩资格审查,请你在 2015 年5月 31 日 前参加本系统一组织的毕业论文(设计)答辩(具体答辩时间另行通知); 十、如果你的联系方式发生变动,应及时通知你的指导老师。 指导教师电话: E-mail: 学生电话 E-mail: 指导教师签名:学生签名: 下达任务日期:2014年 11月 25日接受任务日期:2014年 11月 25日 注:本任务书一式三份,一份交给学生,一份指导教师留存,一份交系里备查。

浅谈论文修改的重要性3点

浅谈论文修改的重要性3点 刀不磨不快,文章不改不好。古往今来,凡有成就的作家,没有不重视文章修改的。两干多年前的苟子说:“人之于文学也,犹玉 之于琢磨也”。曹雪芹写《红楼梦》,于悼红轩中,披阅十载,增 删五次,“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”。丹麦物理学家玻 尔写《光与生命》,反复修改9遍,一直到他认为每个字句都完全 表达了自己的本意,才正式发表。美国海明威把《老人与海》的手 稿反复读过近200遍才最后付印。作家巴金说:“写到死、改到死; 用辛勤的修改来弥补自己作品的漏洞”。由此可见,修改是论文写 作中一个非常重要的环节,从某种意义上可以说是具有决定性作用 的环节。 一、认识过程的艰巨性决定了修改的必然性 毕业论文要求大学生运用所学过的知识,理论联系实际,来阐述改革开放和现代化建设中一些带规律性的认识。论文是反映作者对 客观事物的认识,而客观事物是丰富多彩、曲折复杂的,认识它不 容易,反映它更是困难。因为,这种困难一方面来源于客观事物本 身的内部矛盾有一个逐渐暴露过程,它的发展是曲折复杂的;另一方 面这种困难来源于人的认识要受到各种主客观条件的制约,在认识 过程的各个阶段中稍有疏忽,就容易出现片面性和主观性。毛泽东 在《反对党八股》中指出:“文章是客观事物的反映,而事物是曲 折复杂的,必须反复研究,才能反映恰当;在这里粗心大意,就是不 懂得做文章的起码知识。”人们对研究对象的认识有个由现象到本质、由片面到全面、由不够深刻到比较深刻的过程。而且人们对研 究成果的反映也有个由不够准确、恰当,到比较准确、恰当的过程。写论文就是对研究成果的反映,在从不够准确、恰当到比较准确、 恰当的转变过程中就必然有一个修改的环节。列夫·托尔斯泰说过:“黄金要经过淘洗才能得到,精辟的、被表达得很好的思想也是这样。”由此可见,修改文章符合人的认识规律。

全过程管理论文

200811008106 工程管理081 王峥

目录 目录 (1) 项目概况 (2) 策划目的 (2) 策划内容 (2) 实行业主责任制 (2) 优化设计方案 (2) 通过招投标,优选承包商 (3) 实行工程监理制,进行全过程控制 (4) 加强合同管理,严格控制投资 (4) 区别总价和单价合同项目,合理补偿 (5) 结语 (5)

项目概况 A水电站位于B省C县D溪的干流。电站总装机容量5万千瓦。电站枢纽由拦河坝、发电引水系统、坝后厂房及升压变电站等组成。拦河坝为细骨料混凝土砌石重力坝,最大坝高39m,采用坝顶溢流泄洪,宽尾墩戽池联合消能。本电站工程由B省E有限公司与B省C县人民政府合资兴建(投资比例为70%:30%),概算总投资9000万元,并于2012年7月正式开工,2013年11月建成投产发电。 策划目的 工程造价是工程建设的核心内容,也是建筑市场运行的核心内容,对工程造价的管理是一项综合的过程,牵涉到方方面面,所有从事工程建设的各方面都不同程度的关注这造价,并想方设法地降低造价或是工程成本。目前建筑市场上存在的许多不规范行为,大多与工程造价有关,许多工程在实施过程中出现概算超估算,预算超概算,结算超预算的现象。那么如何才能把工程造价控制在合理范围和批准限额内。并取得良好的投资效益和社会效益?我认为,具体应该抓好以下几个环节。 策划内容 1 实行业主责任制,提高造价控制的主动性 项目业主作为工程的直接管理者和受益人,要对项目策划、集资、建设、运营、还贷、资产保值等全过程负责,始终以提高电站整体经济效益为目标,控制好工程质量、工程造价与工期,这就决定了业主的作用和地位。A水电站在工程建设初期即组建了精干的项目法人,依照现代企业制度成立了业主单位——B省C县A电力有限公司(以下简称A电力有限公司),并切实履行业主责任,使得企业拥有足够的自主权,可以按照工程的实际进展情况及投资完成情况,合理调配资金,及时决策处理工程建设过程中遇到的各种问题,并敢于采用新技术、新工艺,以保证工程建设的高质量、高速度,使A水电站按时建成投产发电。 2 优化设计方案,降低工程造价 设计是基本建设的基础,水电站设计方案是构成工程投资的最基本要素,也是控制工程造价的首要环节。由于A水电站工程地质构造复杂,受前期地质勘探工作深度因素所限,初设审查批复时对原大坝挑流消能方案要求补充地质勘探与论证,经水工模型试验结果和对设计方案的论证,将消能方案变更为宽尾墩戽池消能设计,增加了宽尾墩和戽池的投资,加上实际开挖揭露的地质状况比预估的要差得多,是B省罕见的地质构造,基础开挖量增加很大、基础处理复杂、主体工程填筑量增大,使得土建工程投资增加了1800余万元。A电力有限公司针对工程实际,狠抓设计方案优化,大胆推行新观念,充分发挥工程技术人员的聪明才智,并相继邀请河海大学、中南院、B省水利厅、B省水力学会专委会等多方的知名专家学者,到现场指导、献计献策、解决工程技术难题、优化设计方案。通过对设计方案的优化,节省了工程造价,使整个工程总投资有效地控制在概算范围内。

ABS塑料配方成分分析,塑料改性技术

ABS塑料配方成分分析,塑料改性技术导读:本文详细介绍了ABS塑料的研究背景,理论基础,参考配方等,本文中的配方数据经过修改,如需更详细资料,可咨询我们的技术工程师。 禾川化学引进尖端配方解剖技术,致力于ABS塑料成分分析,配方还原,研发外包服务,为ABS塑料相关企业提供一整套配方技术解决方案。 一、ABS树脂的介绍 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(Acrylonitrile-butadiene-Styrene copolymers,简称ABS)是一种应用广泛的工程塑料,在汽车保险杠、手机以及电脑外壳等制品上应用广泛。大部分ABS无毒,略透水蒸气但不透水,吸水率低,抗冲击性极好,冲击强度在低温下也不会快速下降,大多数ABS的拉伸性能在35.2~46.2Mpa,特殊品种可达63.3Mpa,屈服伸长率为2~4%,在负荷为14.1Mpa、温度为50℃条件下压缩24h,其尺寸变化在0.2~1.7%之内,半硬质和硬质ABS的弯曲强度约为28.1Mpa和63.3~70Mpa。ABS耐磨性很好,摩擦系数很低,不能作为自润滑材料,但可作为中转速轴承材料。因品种不同其抗蠕变性能不同,但总体而言升温时抗蠕变应力不会迅速下降。ABS电性能稳定,受温度、湿度影响较小;水、无机盐、酸、碱类对其性能影响较小,在醛、酮、酯、盐酸中会溶解或形成乳浊液,不溶于大部分醇和烃,但在烃中会软化或溶胀。在加工中,ABS的加工性由剪切速率调节,而并非温度。成分中的丁二烯橡胶相提供塑料以强韧性,聚苯乙烯相提供塑料以电气性、成型性和透明性。 禾川化学技术团队具有丰富的分析研发经验,经过多年的技术积累,可以运用尖端的科学仪器、完善的标准图谱库、强大原材料库,彻底解决众多化工企业生产研发过程中遇到的难题,利用其八大服务优势,最终实现企业产品性能改进

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