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蘇州錦幕機電有限公司
中國臺灣油田YUTIEN多功能壓力控制閥
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中國臺灣油田YUTIEN多功能壓力控制閥
導熱高分子材料從基礎理論到產品開發等各方面都是高分子材料研究的重要內容之一。特別是20世紀90年代以來,導熱高分子復合材料導熱系數預測的數學模型研究取得了一定進展,納米復合技術的引入為導熱高分子材料研究提供了新的機遇和挑戰。但是,導熱高分子材料的研究僅局限于簡單的共混復合,所得材料的導熱系數還不高,高導熱聚合物本體材料和復合材料在導熱機理、應用開發等方面的研究遠不如導電材料研究深入,導熱系數預測理論局限于復合材料各組分導熱系數的經驗模擬,缺乏導熱機理的理論支持。
納米導熱填料的研究和開發;聚合物樹脂基體的物理化學改性;聚合物基體與導熱填料復合新技術的研究和開發;聚合物復合材料導熱模型的建立,導熱機理(特別是聚合物基體與導熱填料界面的結構與性能對材料導熱性能的影響及導熱通路的形成等)的研究;探索高導熱本體聚合物材料的制備途徑等應成為導熱高分子材料研究的方向。導熱高分子材料研究必將為高技術的發展奠定重要基礎
閥桿在閥門開啟和關閉過程中,承受拉、壓和扭轉作用力,并與介質直接接觸,同時和填料之間還有相對的摩擦運動,因此在選擇閥桿材料時,必須保證它在規定的溫度下有足夠的強度、良好的沖擊韌性、抗擦傷性、耐腐蝕性。
閥桿與球體接合部以及閥桿與閥體接觸處應有一防靜電機構,防止靜電在球體上集聚。閥桿安全設計應防止在工作壓力下被“吹出”,閥桿上防吹出的凸緣處置一環狀環,以減少摩擦系數。
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