㈠ 高分子材料加工工藝是做什麼的
高分子材料加工技術是為培養在高分子材料成型加工領域,從事技術開發,工藝、設備與模具的設計、操作、維野余森護與保養,生產與經營管理等工作的高級技術應用性專門人才的技術。以材料學、高分子化學、高分子合成原理與工藝學、高分子物理、復合材料等為基礎頌畝,系統介紹聚合物加工的理論基礎、塑料的成型加工、橡膠加工等方面的知識。需要掌握毀灶聚合物加工過程中表現出的形狀、結構和性質等方面的變化;掌握聚合物加工性、流變性和物理化學變化及加工中的兩個過程特點;掌握聚合物加工的各種形式。
㈡ 高分子材料加工與合成是一個什麼樣的專業
高分子材料與工程專業簡介
高分子材料與工程是研究有機及生物高分子材料的制備、結構、性能和加工應用的高新技術學科。目前所出現的許多化工製品都是高分子材料,因此她雀消服務於21世紀的朝陽產業,是國民經濟發展的重要基礎。專業具有工學學士、理學碩士、工學碩士、工學博士、理學博士授予權,設有博士後流動站。學科擁有教育部開放實驗室,世界銀行貸款援助興建的高分子材料分析與評價中心,國家級碳纖維及復合材料工程技術研究中心。相關學科師資力量雄厚,目前有教授27名,副教授38名,主要從事高分子材料與工程方面的教學與科研工作,專業培養目標是掌握涵蓋生物功能絕歲沖材料、高性能彈性體材料、熱塑和熱固性樹脂材料、復合材料等高分子材料的合成、結構、性能和加工應用等全面知識的高級技術人才。
本專業畢業生的擇業面很寬,適應能力並殲很強。可以在石油、化工、輕工、醫學、食品、紡織、機械、水利、建築、電子、交通、航空等領域施展自己的才能。可從事新產品設計開發,生產過程式控制制管理、貿易銷售等工作。從近幾年畢業生就業來看,市場需求大,就業情況良好
㈢ 高分子材料有什麼成型加工特性
聚合物通過擠壓作用形變時獲得形狀和保持形狀的能力
材料處於黏流態才可擠壓變形, 擠壓性質與聚合物的流變性、流動速率密切有關
如果擠壓過程材料的黏度很低,雖有良好的罩纖流動性,但保持形狀的能力較差
熔體的剪切黏度很高時則會造成流動和成型的困難
材料的擠壓性質還與加工設備的結構有關
2.可模塑性:
材料在溫度和壓力作用下形變和在模具中模塑成型的能力
具有可模塑性的材料可通過注射、模壓和擠出等成型方法製成各種形狀的模塑製品
可模塑性主要取決於材料的流變性、熱性質和其它物理力學性質;對熱固性聚合物還與聚合物的化學反穗李應性能有關
模塑條件影響聚合物的可模塑性, 且對製品的性能有影響
聚合物的熱性能、模具的結構尺寸影響聚合物的模塑性
3.可延性:表示無定形或半結晶固體聚合物在一個方向或二個方向上受到壓延或拉伸時變形的能力
可延性為生產長徑比(有時是長度對厚度)很大的產品提供了可能
利用聚合物的可延性,可通過壓延或拉伸工藝生產薄膜、片材和纖維可延性取決於物族仿材料產生塑性形變的能力和應變硬化作用」
㈣ 什麼是高分子材料(什麼是高分子材料與工程)
1、高分子材料也稱為聚合物材料,它是一類以高分子化合物為基體,再配以其他添加劑所構成的材料。
2、高分子材料分類方法有很多,最貼近我差沒們生活的是按應用分類,可以分為橡膠、纖維、塑料、高分子膠粘劑、高分子塗拆慶梁料和高分子基復合材料等。其中,橡膠、塑料是大家最熟悉的材料。橡膠是旅運一類線型柔性高分子聚合物。其分子鏈間次價力小,分子鏈柔性好,在外力作用下可產生較大形變,除去外力後能迅速恢復原狀。塑料是以合成樹脂或化學改性的天然高分子為主要成分,再加入填料、增塑劑和其他添加劑製得。其分子間次價力、模量和形變數等介於橡膠和纖維之間。
㈤ 高分子材料成型加工的定義是什麼
高分子材料成型加工是獲取高分子材料製品、體現材料特性和開發新材料的重要手段。以最低的成本、最省的能量消耗、最少產生廢料和環境污染,實現最高的勞動生產率,獲得最優質量的高分子材料製品。
加工工基冊藝高分子材料的加工成型不是單純的物理過程,而是決定高分子材料最終結構和性能的重要環節。除膠前鋒虧粘劑、塗料一般無需加工成形而可直接使用外、橡膠、纖維、塑料等通常須用相應的成形方法加工成製品。
一般塑料製品常用的成形方法有擠出、注射、壓延、吹塑、模壓或傳遞模塑等。橡膠製品有塑煉、混煉、壓延或擠出等成形工序。纖維有紡絲溶體制備、纖維成形和卷繞、後處理、初生纖維的拉伸和熱定型等。
(5)高分子材料加工藝術是什麼擴展閱讀:
一、高分子材料特徵
一是分子量大(一般在10000以上),二是分子量分布具有多分散性。即高分子化合物與小分子不同,它在聚合過程後變成了不同分子量大小的許多高聚物的混合物。
某一高分子的分子量其實都是它的一種平均的分子量,當然計算平均分子量也以不同的權重方式分為了數均分子量、粘均分子量、重均分子量等。而小分子的分子量固定,都慧神由確定分子量大小的分子組成。這是高聚物與小分子一個特徵區別。
二、分類
按高分子主鏈結構分類
①碳鏈高分子:分子主鏈由C原子組成,如: PP、PE、PVC。
②雜鏈高聚物:分子主鏈由C、O、N、P等原子構成。如:聚醯胺、聚酯、硅油。
③元素有機高聚物:分子主鏈不含C原子,僅由一些雜原子組成的高分子。如:硅橡膠。
㈥ 中職高分子材料加工工藝專業主要學什麼
很多人對高分子材料加工工藝專業很感興趣,但是不知道具體學些什麼東西,就業滾雹悶前景如何?那麼今天我們小大彎編就給大家介紹一下吧!
高分子材料加工工藝專業介紹
培養目標:培養德、智、體、美、勞全面發展,能掌握高分子加工生產技術崗位必備的基本理論知識,能從事塑料、橡膠、纖維等高分子材料的加工成型、模具設計、生產管理和質量控制等工作,具備專業應用技術的能力、工作創新精神,能適應生產、管理等第肆李一線的高素質技術技能型專門人才。
主幹課程:高分子化學與物理、高分子加工技術、高分子成型設備、配方設計、高分子材料分析與測試、高分子成型加工實訓。
就業面向:
無論「上天」——航空航天、國防及科技前沿,還是「入地」——工業生產、日常生活,奇妙的高分子新材料探索之旅都在等待你的加入!高分子材料加工技術專業,就業主要面向方興未艾的新材料研發與生產領域,從業於汽車、電器、醫葯、日化、建材、航天等企事業單位。
就業崗位:
從事高分子材料的產品開發、生產運行、生產管理、質量控制、銷售服務等工作崗位。
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㈦ 高分子材料加工工藝是做什麼的
以材料學、高分子化學、高分子合成原理與工藝學、高分子物理、復合材料等為基礎,系統介紹聚合物加工的理論基礎(如流變性質、加工過程中的物理和化學變化等)、塑料的成型嫌高加工、橡膠加工、合成纖維的紡絲與加工及高分子復合材料與高分子共混物的加工成型等方面的知識纖裂,使得學生能掌握聚合物加工過程中表現出的形狀、結構和性質等方面的變化;掌握聚合物加工芹豎尺性、流變性和物理化學變化及加工中的兩個過程特點;掌握聚合物加工的各種形式(擠出、注射、壓延、模壓、真空成型、壓力成型、流涎、澆鑄、濕法或干法紡絲、拉伸等);進一步使學生能結合加工方法和工藝過程熟練掌握聚合物材料的加工性質和加工原理,為學生將來從事高分子材料的生產和科研工作打下必要的理論基礎
㈧ 高分子成型加工都有哪些方法復合材料成型加工又有哪些
說說復合材料成型工藝 高分子 中材料成型工藝因為更多,更不好總結就不談了 樓主如果需要可以去 復材中國這個網站了解一下
復合材料成型工藝是復合材料工業的發展基礎和條件。隨著復合材料應用領域的拓寬,復合材料工業得到迅速發鎮,其老的成型工藝日臻完善,新的成型方法不斷涌現,目前聚合物基符合材料的成型方法已有20多種,並成功地用於工業生產,如:
(1)手糊成型工藝--濕法鋪層成型法;
(2)噴射成型工藝;
(3)樹脂傳遞模塑成型技術(RTM技術);
(4)袋壓法(壓力袋法)成型;
(5)余笑真空袋壓成型;
(6)熱壓罐成型技術;
(7)液壓釜法成型技術;
(8)熱膨脹模塑法成型技術;
(9)夾層結構成型技術;
(10)模壓料生產工藝;
(11)ZMC模壓料注射技術;
(12)模壓成型工藝;
(13)層合板生產技術;
(14)卷制管成型技術;
(15)纖維纏繞製品成型技術豎頌含;
(16)連續制板生產工藝;
(17)澆鑄成型技術;
(18)拉擠成型工藝;
(19)連續纏繞制管工藝;
(20)編織復合材料製造技術;
(21)熱塑性片狀模塑料製造技術及冷模沖壓成型工藝;
(22)注射成型工藝;
(23)擠出成型工藝;
(24)離心澆鑄制管成型工藝;
(25)其它成型技術。
視所選用的樹脂基體材料的不同,上述方法分別適用於熱固性和熱塑性復合材料的生產,有些工藝兩者都適用。
復合材料製品成型工藝特點:與其它材料加工工藝相比,復合材料成型工藝具有如下特點:
(1)材料製造與製品成型同時完成 一般情況下,復合材料的生產過程,也就是製品的成型過程。材料的性能必須根據製品的使用要求進行設計,因此在造反材料、設計配比、確定纖維鋪層和成型方法時,都必須滿足製品的物化性能、結構形狀和外觀質量要求等。
(2)製品成型比較簡便 一般熱固性復合材料的樹脂基體,成型前是流動液體,增強材料是柔軟纖維或織物,因此,用這些材料生產復合材料製品,所需工序及設備要比其它 材櫻賣料簡單的多,對於某些製品僅需一套模具便能生產。
㈨ 高分子材料加工工程專業的介紹
高分子材料加工工程專業是1953年由中國科學院院士徐僖教授主持創建的,是原耐族輕工部教學指導委員會主任單位和教材編寫首畝擾委員會主任委員單位,者旦在全國居領先地位,是國內名牌專業。
㈩ 高分子材料成型加工的定義是什麼
高分子材料成型加工是獲取高分子材料製品、體現材料特性和開發新材料的重要手段。以巧備最低的成本、最省的能量消耗、最少產生廢料和環境污染,實現最高的勞動生產率,獲得最優質量的高分子材料製品,是人們孜孜以求的目標。然而李好,高分子材料製品的性能受到多方面因素制孝擾毀約。高分子材料製品的使用性能主要是由組成此材料的主要成分,高分子化合物所決定的。因此,高分子化合物的化學組成和結構和聚合方式等都將對高分子材料的內在性質產生影響。