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聚丁二烯橡胶可作为添加组分用于冰箱内胆用HIPS的改性,能够提升产品韧性和耐溶剂性能,使其在低温条件下不易开裂,从而满足冰箱内胆材料工作环境的使用需求。国内由于缺少大粒径HIPS改性用聚丁二烯橡胶的工业化生产技术,使这一产品一直被国外垄断,冰箱内胆用HIPS产品生产成本居高不下。
当冰箱内胆用上高端橡胶     冰箱内胆  中国石化  橡胶       2023/12/22
随着人们生活水平的提升,大容量的冰箱和冷柜日益成为主流选择。冰箱内胆容积的扩大对内胆材料的强度提出更高要求。目前,冰箱内胆大粒径材料主要为ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料)和HIPS(高抗冲聚苯乙烯)。其中,HIPS相比ABS具有成本优势,市场前景广阔。
2023年12月22日,中国科学院近代物理研究所材料研究中心与中山大学、河北大学等,利用重离子束辐照技术制备出具有优异离子分离性能的聚醚酰亚胺(PEI)亚纳米多孔分离膜。相关研究成果以Efficient ion sieving and ion transport properties in sub-nanoporous polyetherimide membranes为题,发表在《脱盐》(Desa...
“大家要高度重视乙丙橡胶开发及应用发展交流会上用户代表提出的需求,认真分析总结,不断推动乙丙橡胶产品应用和服务提升。”2023年12月14日,吉林石化有机合成厂召开专题会议,针对落实中国石油(吉林石化)乙丙橡胶开发及应用发展交流会精神,聚力打造乙丙橡胶“产品巨人”,加强与用户“产销研用”协同展开座谈讨论。
“各项指标均达到优级品标准,下游用户反馈很好。”2023年12月12日,兰州石化橡胶运行部总工程师高志兴拿着最新一期羧基丁腈橡胶产品的用户反馈信息,高兴地对大家说。
2023年12月11日,卡博特公司宣布,通过EVOLVE可持续方案技术平台,卡博特首次推出获得国际可持续发展与碳认证(ISCCPLUS)的黑色母粒产品REPLASBLAK系列。
2023年12月20日,中国科学院大连化学物理研究所高性能高分子材料研究中心(DNL2200)胡雁鸣研究员和周光远研究员团队在双端官能化、立构规整性双烯烃聚合物可控合成研究方面取得新进展。
金属结构材料的高力学性能化是材料科学研究的前沿热点问题,沉淀强化是提高金属力学性能常用的手段之一。然而,沉淀相的非均匀析出和异常长大会严重影响材料的性能,尤其是塑性。如何有效地利用沉淀强化提升材料强度的同时避免损失塑性是材料科学领域最重要且棘手的科学难题之一。2023年12月19日中国科学院力学研究所先进材料力学行为团队在这一科学研究方面取得重要进展,相关成果以“Improving ductili...
2023年12月5日,巴陵石化首次在国内实现工业化生产的铁系枝化丁戊橡胶,在青岛森麒麟轮胎公司与中国科学院青岛能源所合作的铁系枝化丁戊橡胶高性能轮胎制造(超高性能UHP型轮胎制造)项目实现商业应用,首批次制造的4万余条高性能轮胎,全部通过品控测试。
随着国家“碳达峰、碳中和”战略的不断推进,促进节能减排和提高能源利用率势在必行,储能是利用间歇性和波动性能源的重要支撑技术,在达成双碳目标中将起到至关重要的作用。钙基热化学储能具有储能密度高、热损失小、材料廉价等优势,在工业余热回收、太阳能热储存、建筑供暖、谷电调峰等领域具有广阔的应用前景。制约钙基热化学储能体系大规模应用的重要因素是材料高温反应容易团聚和烧结,造成循环稳定性不足,目前高性能材料挖...
制造强国,材料先行。新材料是支撑国家战略性新兴产业的重要基础,也是整个制造业转型升级的产业基石。得益于国家政策支持和新兴产业快速发展,我国化工新材料不断开拓新的应用场景,无论是在技术研发还是在产业规模方面均取得了跨越式进步。
2023年11月28日,中国化工学会正式颁发中国化工学会科学技术奖,石油化工科学研究院牵头研发的科技成果荣获基础研究成果一等奖、科技进步一等奖等4项重量级奖项。
2023年12月4日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员孟国文和韩方明团队,在高性能锂离子电池负极材料研究中取得了新进展。此前,该团队创制了纵-横互连三维碳管网格膜,并以该网格膜作为对称型双电层电化学电容器的电极,构筑了小型化高性能滤波电容器。以此为基础,该团队以这种三维互连碳管网格膜为骨架,构建了结构稳定、导电性好和锂离子迁移畅通的一体化自支撑锂离子电池负极,并剖析了其机理。相关研...
2023年12月1日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所孟国文和韩方明研究员团队在高性能锂离子电池负极材料研究中取得新进展。此前,该团队创制了纵 -横互连三维碳管网格膜,以该网格膜作为对称型双电层电化学电容器的电极,构筑了小型化高性能滤波电容器 ( Science 377, 1004-1007 (2022),入选 Chip 2022年度中国芯片科学十大进展 )。在上述工作基础上,...
20233年来,微纳塑料逐渐成为全球性的污染问题。微纳塑料在环境中普遍存在,几乎对所有生命体构成了潜在的健康风险。人类和动物很容易通过饮食途径意外地摄入微纳塑料,而持续的摄入会致使微纳塑料在肠道系统中形成累积。目前,关于微纳塑料对高等生物肠道毒性的研究,尤其是持续暴露后对肠道屏障和肠道免疫系统的影响尚缺乏认识。因此,亟需探讨微纳塑料长期经口暴露对哺乳动物肠道系统的毒性效应及其毒理机制。

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