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日前,来自日本科学技术振兴机构等机构的研究人员宣布,他们利用大肠杆菌,通过转基因操作和光反应等方法,制作出4摄氏度左右高温下也不会变性的生物塑料,是当前同类塑料中耐热的。有关研究论文将于近期在美国化学学会刊物《大分子》(Macromolecules)网络版上刊登。联合发表的公报说,这种塑料是透明的,硬度特别高,用于汽车上代替玻璃,能大幅度减轻汽车重量,从而节约能源、减少化碳排放。生物塑料用来自植物等的生物质为原材料生产,有利于保护环境。
据美国媒体7月19日报道,日前美国研究人员开发出一种新材料,能够按需储存和释放热能。以这种材料制成的储热设备不但能量存储密度大,还具有成本低、运输方便、储能时间长的特点,有望一种捕获和存储太阳能的全新方式。这是一种材料由偶氮苯和碳纳米管组成,除了具备二钌富瓦烯的优点外,还有价格低廉、热稳定性好的特点,在能量密度上更是超过了锂离子电池。美国麻省理工学院教授格罗斯曼表示:“这种材料非常有效,便宜却仍具有较高的能量密度,其优势在于将能量捕获和存储集成到了一个步骤当中,用一种材料就能同时完成转化和存储两项任务。
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现在,可以设计内部通道更靠近模具的冷却表面,并具有平滑的角落,更快的流量,增加热量转移到冷却液的效率;还可以根据冷却要求设计不同的冷却回路,旨在以一致的速度进行散热,以促进散热的均匀性。冷却液通过量对模具的冷却速度至关重要。设计光滑的角落,以减少沿通道的压力损失。金属粉末选择性熔化3D打印技术,在直径小至1.4毫米的冷却通道亦可以生产。铺粉的3D打印制造技术的一个有益的好处是,粉末熔化带来轻微纹理的表面,这种纹理结构增加了冷却接触的表面积,带来更好的传热效果,从而提高了冷却效率,并形成通道内小湍流,从而实现通道自清洁的效果。打印对注塑产品带来的附加值通过3D打印制造的随形冷却注塑模具,可以实现高达7%的注塑模具加工效率。在所示的例子中,一个冰刮刀的模具,通过增材制造方法来加工,使得注塑时间从8秒降到4秒,这意味着注塑件的生产速度变为原来的两倍。通过增材制造来制造的随形冷却模具的其他主要优点包括:可以成型更均匀的塑件制品,使制品零缺陷,并且避免因冷却速度不均匀而导致的缩凹痕迹。另外,在开发新注塑产品时,有助于实现通过较少的迭代即可完成产品的开发。
氢化基团引起的链的断裂导致分子量降低,其均裂的主产物为醇、醛、酮,后氧化成羧酸。羧酸对金属催化氧化起着主要作用。塑料成型加工时,着色剂因不耐高温而发生分解褪色变色用于塑料着色的颜料或染料均存在耐温极限,达到这一极限温度,颜料或染料将发生化学变化,生成各种较低分子量化合物,其反应式均较复杂;不同的颜料存在不同的反应及产物,通过失重等分析方法可以检测不同颜料的耐温性,一般地:着色剂与树脂反应所引起的颜色变化着色剂与树脂的反应主要表现在某些颜料或染料与树脂在加工成型时发生的,这些化学反应将导致色相的变化,并使聚合物发生降解,从而使制品性能发生变化。还原反应某些高聚物,如尼龙和塑料在熔融状态下,是很强的酸性还原剂,它们能使在加工温度下很稳定的颜料或染料被还原褪色。碱交换作用聚氯乳液聚合物或某些稳定化了的聚丙烯中的碱土金属,能与着色剂中的碱土金属发生“碱交换作用”,从而使颜色从蓝红色变成橙色。PVC乳液聚合物是VC在乳化剂(如十二烷基磺酸钠C12H25SO3Na)水溶液中借助搅拌聚合的方法,反应中含有Na+;为提高PP的耐热氧性能,常加有1DLTDP等抗氧剂,抗氧剂11是由3,5一二叔丁基一4一丙酸与季戊四醇酸钠催化下进行酯交换反应,而DLTDP是由Na2S水溶液与丙烯腈反应制备二,经水解生成二丙酸,后用月桂醇酯化而得,反应中亦均含有Na+。