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亚麻材料在室内设计中的应用 被引量:3
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作者 郭伟 《商场现代化》 2010年第21期43-44,共2页
亚麻纤维是一种天然植物纤维,纤维长度长,强力大,伸长率小,具有很好的耐磨性、吸湿性、透气性、透湿性,还具有耐摩擦、耐高温、散热快、吸尘率低、可降解、可再生等许多独特的优点,是追求绿色环保的首选原料。本文从作为地面铺设材料、... 亚麻纤维是一种天然植物纤维,纤维长度长,强力大,伸长率小,具有很好的耐磨性、吸湿性、透气性、透湿性,还具有耐摩擦、耐高温、散热快、吸尘率低、可降解、可再生等许多独特的优点,是追求绿色环保的首选原料。本文从作为地面铺设材料、作为墙体贴面材料、作为结构装饰板材和作为装饰纺织材料四个方面对亚麻材料在室内设计中的应用进行了详细的论述,希望这对于亚麻纤维材料的应用及研发有一定的借鉴意义,更希望能为室内设计师们提供一些设计的思路和灵感。 展开更多
关键词 亚麻材料 室内设计 应用
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模压工艺对亚麻/丙纶纤维复合材料的性能及二氧化碳排放量的影响
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作者 麦成猛 蒋政 +5 位作者 余斌斌 黄湘琦 文哲 龙雪彬 熊一鸣 武晓 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期152-159,共8页
亚麻纤维和丙纶纤维经过混纺、梳理、铺网、针刺、模压工艺制得亚麻/丙纶复合材料。本文研究了不同前处理温度和模压压力的亚麻/丙纶复合材料的微观形貌、拉伸性能、弯曲性能以及动态热机械性能变化,并以此数据为基础,分别以亚麻纤维/... 亚麻纤维和丙纶纤维经过混纺、梳理、铺网、针刺、模压工艺制得亚麻/丙纶复合材料。本文研究了不同前处理温度和模压压力的亚麻/丙纶复合材料的微观形貌、拉伸性能、弯曲性能以及动态热机械性能变化,并以此数据为基础,分别以亚麻纤维/丙纶纤维复合材料、20%质量分数的矿物填充聚丙烯材料制备某车型的汽车门板零件,对比分析了两种不同工艺,制备同一零件的质量及二氧化碳排放量。结果表明,提高前处理温度和模压压力,可以提高树脂对纤维的浸润和包裹力,减少孔隙,但温度过高或压力过大,会出现滑动释压、结构坍塌现象,破坏纤维网络结构;随着前处理温度的增加,复合材料拉伸强度呈先升高后降低趋势,在210℃时达到最大值29.7 MPa,弯曲模量和弯曲强度均呈上升的趋势;随模压压力的增加,复合材料的拉伸强度先增加后降低,断裂伸长率逐渐下降,弯曲强度呈下降的趋势,弯曲模量先升高后降低,在22 MPa时弯曲模量达到最大值2839 MPa;与传统的20%质量分数滑石粉增强的聚丙烯材料(PP-TD20)注塑成型工艺比较,亚麻/丙纶纤维复合材料模压成型工艺制备的零件刚性更好,二氧化碳排放量降低35.2%。 展开更多
关键词 亚麻/丙纶复合材料 模压成型工艺 微观结构 力学性能 二氧化碳排放量
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真味是淡——浅谈亚麻材料造型的创作过程
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作者 王凤华 《作家》 北大核心 2011年第4期232-233,共2页
本文表达的思想观念是,相信世事变化无常之中,蕴含着不变的人生哲理——"真味是淡",并以此为主导思想,进行亚麻材料造型创作的体会,详细介绍了入选第三届全国青年美展的作品《我家的小吉普》、入选第十一届全国美展雕塑展的... 本文表达的思想观念是,相信世事变化无常之中,蕴含着不变的人生哲理——"真味是淡",并以此为主导思想,进行亚麻材料造型创作的体会,详细介绍了入选第三届全国青年美展的作品《我家的小吉普》、入选第十一届全国美展雕塑展的作品《边疆日记》和第十一届全国美展综合展获奖提名的作品《忆往昔》的创作思路、创作过程和创作心得。 展开更多
关键词 亚麻材料 造型 软雕塑 创作过程
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亚麻针刺毡/不饱和树脂复合材料的制备与研究 被引量:9
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作者 刘丽妍 王瑞 +1 位作者 焦晓宁 郭兴峰 《玻璃钢/复合材料》 CAS CSCD 2004年第2期42-44,共3页
本文主要研究了亚麻纤维非织造物作为复合材料的增强体 ,采用真空辅助树脂传递模塑法 (VARTM)与不饱和树脂复合成板材。最后对复合材料板材进行拉伸性能测试和力学性能比较。
关键词 亚麻针刺毡/不饱和树脂复合材料 制备 真空辅助树脂传递模塑法 拉伸性能 力学性能 亚麻纤维
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己内酰胺增塑亚麻/大豆蛋白复合材料的性能测试
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作者 郝建淦 贾润礼 刘志伟 《塑料助剂》 2012年第4期49-51,共3页
通过对己内酰胺增塑过亚麻大豆蛋白复合材料性能测试表明:增塑剂的加入对复合材料吸水率和断裂伸长率的影响比较显著,加入增塑剂己内酰胺后,复合材料吸水率大幅下降,断裂伸长率和熔体流动性有了显著改善,其拉伸强度略有下降。
关键词 亚麻/大豆蛋白复合材料 己内酰胺 增塑剂
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亚麻增强复合材料/蜂窝夹芯结构冲击响应
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作者 仲俊杰 《科技创新与应用》 2020年第3期26-28,共3页
文章研究了亚麻增强复合材料/蜂窝夹芯结构的冲击响应。所用的夹芯结构的芯材是蜂窝材料,面板使用不同规格的亚麻纤维增强/酚醛树脂复合材料。研究了不同冲击能量下,面板厚度对冲击响应及破坏模式的影响。面板厚度小的夹芯结构主要由面... 文章研究了亚麻增强复合材料/蜂窝夹芯结构的冲击响应。所用的夹芯结构的芯材是蜂窝材料,面板使用不同规格的亚麻纤维增强/酚醛树脂复合材料。研究了不同冲击能量下,面板厚度对冲击响应及破坏模式的影响。面板厚度小的夹芯结构主要由面板的拉伸破坏主导,而面板厚度大的夹芯结构则主要由面板的分层破坏主导,并且能够吸收更多冲击能量。 展开更多
关键词 冲击响应 亚麻增强复合材料 蜂窝夹芯结构
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