8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Подлинный металлический полимерный составной материал и применение нано -металла нано -металла нано -метального порошка

Цена: 1 522руб.    (¥72)
Артикул: 606546902315

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:恒久图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥32677руб.
¥ 69 49.91 055руб.
¥ 30.8 25.8546руб.
¥ 155.2 144.33 050руб.

Товарные параметры.jpg


Металлический полимерный составной материал. Подготовка и применение
           Ценообразование98.00
ИздательХимическая промышленность пресса
Опубликованная датаМай 2018 года
формат16
авторСюэ Джунфенг составил 
Количество страниц0
Кодирование ISBN9787122317599

Введение. JPG


Эта книга в основном вводит принципы и методы препарата, производительность и применение порошка микро -нанового металла, различных металлических полимеров и металлических полимерных композитных материалов.С точки зрения принципа, физические и химические свойства полимера, вводятся взаимодействие поверхности органического полимера и поверхность частиц металла. Порошок, одиночный микро -нано -металлический порошок и методы получения полимера -полимера микро -нанового металла, проанализировали взаимодействие поверхности и полимера с металлами -металлами, стабильно , суммировал полимерные покрытия титана нанохаве, полимерную устойчивость к металлу микро -нано к применению абразивных материалов и микро -нано -металлического порошка полимера.В разделе «Применение» он фокусируется на методах подготовки и примерах метода подготовки и крупного промышленного применения автора, изобретенного автором.
Эта книга подходит для исследователей, которые занимаются разработкой передовых полимерных материалов, применения наноматериалов и нового нано -продукта. Морские, корабли, военные, национальную оборону и другие области.



Каталог.jpg


Введение 001 
0,1 Основные особенности микро -нано -металлического полимера 001 
0,2 Микро -Нано -металлический порошок полимера в национальной экономике и защите 002 

1 Физические и химические свойства смолы и смесь покрытия 003 
1.1 Свойства чистой смолы и полимеров 003 
1.1.1 Характеристики смолы 003 
1.1.2 Характеристики полимера 005 
1.2 Средство совместимости 007 смолы и полимеров 
1.2.1 Основная теория совместимости 007 
1.2.2 Применение определения вязкости смеси во взаимном решении суждения полимера 015 
1.2.3 Тепловые свойства полимеров, гибридов и смесей 023 

2 Взаимодействие органического полимера и поверхности частиц металла 030 
2.1 Метод приготовления наполнения металлического полимера материала 030 
2.1.1 Приготовление наполненного металлического полимерного материала 030 
2.1.2 Микро -нано -металлический полимерный наполнитель 033 
2.2 Взаимодействие органического полимера и металлической поверхности 034 
2.3 Адсорбция полимера на металлической поверхности 039 
2.3.1 Скорость адсорбции 039 
2.3.2 Обращение процесса адсорбции 040 

3 метод получения металлического металлического металла. 044 
3.1 Метод приготовления металлического приготовления микро -нано 044 
3.1.1 Обзор 044 
3.1.2 Физический закон 044 
3.1.3 Закон о химии 045 
3.2 Метод приготовления самооценки микро -нано -металлического порошка 046 
3.2.1 Электролиз 046 
3.2.2 Электрический метод плавания 048 
3.2.3 Метод теплового разделения 048 
3.2.4 Закон о технике 050 

4 Метод подготовки к получению микро -нано -металлического производства 052 
4.1 Электролитический юридический микро -нано -металлический органический растворимый 052 
4.1.1 Общие стандарты системы электролитического права для подготовки микро -металлического органического раствора 052 052 
4.1.2 Двойное электролитическое электрохимическое поведение 053 053 
4.1.3 Основной фактор, влияющий на седиментацию металлической электричества 056 
4.1.4 Слушано -подобное условие генерации катодных отложений 062 
4.1.5 Условия, разбросанные в органических средах 065 065 
4.2 Выделенное электролитическое устройство 065 
4.2.1 Вертикальное вращающее катодное электролитическое устройство 065 
4.2.2 Горизонтальное вращающее катодное электролитическое устройство 067 
4.3 Приготовление микро -цинк и кадмия органического раствора 069 069 
4.4 Приготовление микро -нано свинцового органического раствора 075 
4.5 Подготовка микро -нано -железа и никелевого органического раствора 079 
4.6 Раствор электролитического юридического сплава 086 
4.6.1 Принципы сплавов электролитического подготовки 086 
4.6.2pb-sn сплав сплав 087 
4.6.3ni-cr Решение сплава 091 
4.6.4ni-fe Решение сплава 095 
4.7 Плавающая юридическая подготовка Микро -нано -метал Органический растворимый 096 
4.7.1 Принципы плавающего юридического подготовки микро -нано -метальный органический раствор 096 
4.7.2 Приготовление микро -нано -тунгстена, молибдена и 锆 органический раствор 096 
4.7.3 Приготовление микро -нанохродильного органического раствора 102 
4.7.4 Приготовление микро -колорного органического раствора 102 
4.7.5 Приготовление микро -нанохродильного органического раствора 104 
4.8 Переключение микроаллера -растворимого металла 107 в органических средах 107 

5 Метод приготовления микро -нано -металлического полимера 110 
5.1 Приготовление смеси полимеров полисов 110 
5.1.1 Обзор 110 
5.1.2 Приготовление материалов головоломки взаимной увлажняющей факультуры 113 
5.2 Приготовление единой группы полимерной принадлежности к полимеру 120 
5.2.1 Приготовление металлического полимера на основе эпоксидной смолы 120 
5.2.2 Приготовление металлических полимеров эпоксидной смолы Micro -Nano -Nanohrodisiah 122 
5.2.3 Приготовление этил -политов Силиконоксил -микро -нано -кадмий -полимер 123 
5.2.4 Приготовление полистирола на основе микро -нано -липа -полимера 126 
5.2.5 Приготовление эпоксидного базового полимера с эпоксидной смолой полимер 127 
5.2.6 Приготовление полимера полиэтиленового этилацетата полимера на основе микро -нанохромы 130 
5.2.7 Приготовление натурального каучука и полимера на основе натурального каучука и поликурента железного металла 133 
5.2.8 Приготовление микрокнового металлического полимера на базе кремния 136 
5.3 Промышленное увеличение приготовления микролимерной полимерной канавки микроалометра 138 

6 Принудительный химический юридический нанополиз титана 141 
6.1 Принцип подготовки 141 
6.1.1 Обзор 141 
6.1.2 Влияние поверхностных активных веществ на процесс дробления металла 144 
6.2 Подготовка титановых нанополитов 147 
6.2.1 Обзор 147 
6.2.2 Энергетическая дробилка с высокой эффективностью 149 
6.2.3 Влияние поверхностно -активных веществ на раздавляющий титановый порошок 150 
6.2.4 Влияние механического воздействия на поверхностно -активные вещества 152 

7 Метод термического разложения Поготовить микро -нано -металлический полимер 154 
7.1 Метод разложения тепла метиловой кислоты металла 154 
7.1.1 Обзор 154 
7.1.2 Условия подготовки к эпоксидной смоле и полистирольному основанию микро -нано полимер 158 
7.1.3 Приготовление эпоксидной смолы основание микро -нано -коппер полимеры 161 
7.1.4 Производственные условия сгенерированного Fe, CO, Ni Metal Polymer 163 
7.1.5 Эпоксидная смола-смола Polysulfa Rubber Group PB Metal Polymer 165 
7.2 Метод горячей разложения металлической кислоты 167 
7.2.1. Процесс разложения соли щавой кислоты металлов 167 
7.2.2 Тепло -дегидратация и тепловая разложение реакции двойной ценовой металлической кислоты 169 

8 Взаимодействие поверхности и полимера частиц микро -нанового металла 173 
8.1 Физическая химическая физика титановых нано стихов 173 
8.1.1 Инфракрасный спектр знаков инфракрасного спектра титановой наноплазма 173 
8.1.2 XPS Портрет нанополиза титана 176 
8.1.3 x -ray -анализ нанополиза титана 180 
8.2 Взаимодействие между поверхностью частиц металла и полимером 182 
8.2.1 Взаимодействие эпоксидной смолы и частиц металлов поверхность 182 
8.2.2 Взаимодействие частиц полиэтиленацетата и металлов на поверхности 184 
8.2.3 Взаимодействие поверхности полисульфурной резины и частиц металлов 184 
8.2.4 Взаимодействие полимерных силицид и частиц полисилоксана и металлов на поверхности металлических частиц 185 
8.2.5 Взаимодействие гибридных полимерных и металлических частиц 187 

9 Стабильность раствора Micro -Nano Metal 200 
9.1 Стабильность раствора микро -нано -металла на основе воды 200 
9.1.1 Общность раствора на основе воды на основе воды 200 
9.1.2 Влияние электролита на стабильность раствора металлического водного раствора микро -нано. 201 201 201 
9.1.3 Применение защитных полимеров при приготовлении стабильной микро -нано -металлической воды твердое вещество 203 203 
9.2 Стабильность микроорганического раствора Micro -Nano Metal 206 
9.2.1 Условия для поверхности металлических коллоидных частиц с образованием стабильных растворителей 206 
9.2.2 Применение защитных полимеров при приготовлении стабильных микро -нано -металлов органических веществ 208 
9.2.3 Влияние воды на металлический органический раствор стабильность 213 
9.2.4 Влияние условий хранения на стабильность металлического органического раствора стабильности в водородном водородном среде 214 
9.2.5 Влияние органических средств на стабильность металлического раствора 215 

10 Физические и химические свойства полимерных материалов микро -нано 216 
10.1 Влияние коллоидного свинца на полистирол и полиэтат этилацетат окисление термическое разложение 217 
10.2 Термодинамика металлического полимерного материала 219 
10.3 Микро -нано -метальный раствор дисперсной каталитический, сжигание и взрывной сопротивление 223 
10.4 Устойчивость к истиранию коллоидного металла диспергированного фазы 230 
10.5 Магнитные свойства металлического и сплавного коллагена рассеянного фазы 234 
10.6 Религиозное ультра -наполнение металлического порошка 238 
10.7 Влияние металлического коллоида на структуру клея 239 239 

11 Микро -Нано металлический полимерный радиационный материал 241 

12 титановых полимерных покрытий и применений 248 
12.1 Эффективность титановых нано -полимерных покрытий 248 
12.1.1 Основное разнообразие титановых покрытий нанополита 250 
12.1.2 Физические и химические свойства титанового нанополитического покрытия 251 
12.1.3 Электрохимическое импедансное спектр Оценка нанополитического покрытия титана. 
12.1.4 Типичные данные о коррозии промышленного применения титанового нанополита 262 
12.1.5 Производительность устойчивости к анти -стул титана нанополитического покрытия 263 
12.1.6 Теплопроводность титанового нанополита 265 
12.1.7 Оценка безопасности нановых стихов титана 265 
12.1.8 Антиэлектростатические характеристики титанового нанополитического покрытия 270 
12.2 Промышленное применение титановых нановых стихов 270 
12.2.1 Применение нанополитических покрытий титана в добыче нефти 271 
12.2.2 Применение титановых покрытий нанополита в нефтехимическом оборудовании теплообмена 278 
12.2.3 Применение титановых нанополитических покрытий в антикоррозии оборудования для переработки нефти 287 
12.2.4 Применение нано -титанового холодного сварки покрытий в сварной коррозии 303 
12.2.5 Применение титановых покрытий нанополита в других отраслях 313 

13 Микро -Нано металлический полимер Материал износостойчивость 320 
13.1 Ношение сопротивления микро -нано -металлического материала 320 
13.2 Фторуропластика-Коллоидальная износостойкость свинца 324 

14 микро -нано -металлический полимерный порошок 328 
14.1 Применение ультрафийнового металлического порошка в индустрии механического производства 328 
14.2 Применение коллоидного металла в биомедиале 331 

Ссылка 335


Профиль автора.jpg


Xue Junfeng, председатель Harbin Xinko Nano Technology Development Co., Ltd. и профессор -старший работа.В течение 17 лет он занимался исследованием коррозии алюминия и магниевого сплава в течение 10 лет, в течение 17 лет химической коррозионной коррозионной коррозионной коррозий, и более 20 научных исследовательских проектов были завершены за 27 лет научных исследовательских работ.5 Патентов на изобретение достигли промышленно развитого производства, особенно в начале 1980 -х годов, изобретение титановых покрытий нанополита заполнило разрыв в стране и внесла важный вклад в основное оборудование нефтяной промышленности моей страны.Он опубликовал более 20 академических работ и опубликовал «Коррозионная, защитная и инженерная применение титана», «Руководство по переписке и применению материалов» и «Антикоррозионная технология сплава магния».