㈠ 高分子材料加工工艺是做什么的
高分子材料加工技术是为培养在高分子材料成型加工领域,从事技术开发,工艺、设备与模具的设计、操作、维野余森护与保养,生产与经营管理等工作的高级技术应用性专门人才的技术。以材料学、高分子化学、高分子合成原理与工艺学、高分子物理、复合材料等为基础颂亩,系统介绍聚合物加工的理论基础、塑料的成型加工、橡胶加工等方面的知识。需要掌握毁灶聚合物加工过程中表现出的形状、结构和性质等方面的变化;掌握聚合物加工性、流变性和物理化学变化及加工中的两个过程特点;掌握聚合物加工的各种形式。
㈡ 高分子材料加工与合成是一个什么样的专业
高分子材料与工程专业简介
高分子材料与工程是研究有机及生物高分子材料的制备、结构、性能和加工应用的高新技术学科。目前所出现的许多化工制品都是高分子材料,因此她雀消服务于21世纪的朝阳产业,是国民经济发展的重要基础。专业具有工学学士、理学硕士、工学硕士、工学博士、理学博士授予权,设有博士后流动站。学科拥有教育部开放实验室,世界银行贷款援助兴建的高分子材料分析与评价中心,国家级碳纤维及复合材料工程技术研究中心。相关学科师资力量雄厚,目前有教授27名,副教授38名,主要从事高分子材料与工程方面的教学与科研工作,专业培养目标是掌握涵盖生物功能绝岁冲材料、高性能弹性体材料、热塑和热固性树脂材料、复合材料等高分子材料的合成、结构、性能和加工应用等全面知识的高级技术人才。
本专业毕业生的择业面很宽,适应能力并歼很强。可以在石油、化工、轻工、医学、食品、纺织、机械、水利、建筑、电子、交通、航空等领域施展自己的才能。可从事新产品设计开发,生产过程控制管理、贸易销售等工作。从近几年毕业生就业来看,市场需求大,就业情况良好
㈢ 高分子材料有什么成型加工特性
聚合物通过挤压作用形变时获得形状和保持形状的能力
材料处于黏流态才可挤压变形, 挤压性质与聚合物的流变性、流动速率密切有关
如果挤压过程材料的黏度很低,虽有良好的罩纤流动性,但保持形状的能力较差
熔体的剪切黏度很高时则会造成流动和成型的困难
材料的挤压性质还与加工设备的结构有关
2.可模塑性:
材料在温度和压力作用下形变和在模具中模塑成型的能力
具有可模塑性的材料可通过注射、模压和挤出等成型方法制成各种形状的模塑制品
可模塑性主要取决于材料的流变性、热性质和其它物理力学性质;对热固性聚合物还与聚合物的化学反穗李应性能有关
模塑条件影响聚合物的可模塑性, 且对制品的性能有影响
聚合物的热性能、模具的结构尺寸影响聚合物的模塑性
3.可延性:表示无定形或半结晶固体聚合物在一个方向或二个方向上受到压延或拉伸时变形的能力
可延性为生产长径比(有时是长度对厚度)很大的产品提供了可能
利用聚合物的可延性,可通过压延或拉伸工艺生产薄膜、片材和纤维可延性取决于物族仿材料产生塑性形变的能力和应变硬化作用”
㈣ 什么是高分子材料(什么是高分子材料与工程)
1、高分子材料也称为聚合物材料,它是一类以高分子化合物为基体,再配以其他添加剂所构成的材料。
2、高分子材料分类方法有很多,最贴近我差没们生活的是按应用分类,可以分为橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂、高分子涂拆庆梁料和高分子基复合材料等。其中,橡胶、塑料是大家最熟悉的材料。橡胶是旅运一类线型柔性高分子聚合物。其分子链间次价力小,分子链柔性好,在外力作用下可产生较大形变,除去外力后能迅速恢复原状。塑料是以合成树脂或化学改性的天然高分子为主要成分,再加入填料、增塑剂和其他添加剂制得。其分子间次价力、模量和形变量等介于橡胶和纤维之间。
㈤ 高分子材料成型加工的定义是什么
高分子材料成型加工是获取高分子材料制品、体现材料特性和开发新材料的重要手段。以最低的成本、最省的能量消耗、最少产生废料和环境污染,实现最高的劳动生产率,获得最优质量的高分子材料制品。
加工工基册艺高分子材料的加工成型不是单纯的物理过程,而是决定高分子材料最终结构和性能的重要环节。除胶前锋亏粘剂、涂料一般无需加工成形而可直接使用外、橡胶、纤维、塑料等通常须用相应的成形方法加工成制品。
一般塑料制品常用的成形方法有挤出、注射、压延、吹塑、模压或传递模塑等。橡胶制品有塑炼、混炼、压延或挤出等成形工序。纤维有纺丝溶体制备、纤维成形和卷绕、后处理、初生纤维的拉伸和热定型等。
(5)高分子材料加工艺术是什么扩展阅读:
一、高分子材料特征
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。即高分子化合物与小分子不同,它在聚合过程后变成了不同分子量大小的许多高聚物的混合物。
某一高分子的分子量其实都是它的一种平均的分子量,当然计算平均分子量也以不同的权重方式分为了数均分子量、粘均分子量、重均分子量等。而小分子的分子量固定,都慧神由确定分子量大小的分子组成。这是高聚物与小分子一个特征区别。
二、分类
按高分子主链结构分类
①碳链高分子:分子主链由C原子组成,如: PP、PE、PVC。
②杂链高聚物:分子主链由C、O、N、P等原子构成。如:聚酰胺、聚酯、硅油。
③元素有机高聚物:分子主链不含C原子,仅由一些杂原子组成的高分子。如:硅橡胶。
㈥ 中职高分子材料加工工艺专业主要学什么
很多人对高分子材料加工工艺专业很感兴趣,但是不知道具体学些什么东西,就业滚雹闷前景如何?那么今天我们小大弯编就给大家介绍一下吧!
高分子材料加工工艺专业介绍
培养目标:培养德、智、体、美、劳全面发展,能掌握高分子加工生产技术岗位必备的基本理论知识,能从事塑料、橡胶、纤维等高分子材料的加工成型、模具设计、生产管理和质量控制等工作,具备专业应用技术的能力、工作创新精神,能适应生产、管理等第肆李一线的高素质技术技能型专门人才。
主干课程:高分子化学与物理、高分子加工技术、高分子成型设备、配方设计、高分子材料分析与测试、高分子成型加工实训。
就业面向:
无论“上天”——航空航天、国防及科技前沿,还是“入地”——工业生产、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!高分子材料加工技术专业,就业主要面向方兴未艾的新材料研发与生产领域,从业于汽车、电器、医药、日化、建材、航天等企事业单位。
就业岗位:
从事高分子材料的产品开发、生产运行、生产管理、质量控制、销售服务等工作岗位。
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㈦ 高分子材料加工工艺是做什么的
以材料学、高分子化学、高分子合成原理与工艺学、高分子物理、复合材料等为基础,系统介绍聚合物加工的理论基础(如流变性质、加工过程中的物理和化学变化等)、塑料的成型嫌高加工、橡胶加工、合成纤维的纺丝与加工及高分子复合材料与高分子共混物的加工成型等方面的知识纤裂,使得学生能掌握聚合物加工过程中表现出的形状、结构和性质等方面的变化;掌握聚合物加工芹竖尺性、流变性和物理化学变化及加工中的两个过程特点;掌握聚合物加工的各种形式(挤出、注射、压延、模压、真空成型、压力成型、流涎、浇铸、湿法或干法纺丝、拉伸等);进一步使学生能结合加工方法和工艺过程熟练掌握聚合物材料的加工性质和加工原理,为学生将来从事高分子材料的生产和科研工作打下必要的理论基础
㈧ 高分子成型加工都有哪些方法复合材料成型加工又有哪些
说说复合材料成型工艺 高分子 中材料成型工艺因为更多,更不好总结就不谈了 楼主如果需要可以去 复材中国这个网站了解一下
复合材料成型工艺是复合材料工业的发展基础和条件。随着复合材料应用领域的拓宽,复合材料工业得到迅速发镇,其老的成型工艺日臻完善,新的成型方法不断涌现,目前聚合物基符合材料的成型方法已有20多种,并成功地用于工业生产,如:
(1)手糊成型工艺--湿法铺层成型法;
(2)喷射成型工艺;
(3)树脂传递模塑成型技术(RTM技术);
(4)袋压法(压力袋法)成型;
(5)余笑真空袋压成型;
(6)热压罐成型技术;
(7)液压釜法成型技术;
(8)热膨胀模塑法成型技术;
(9)夹层结构成型技术;
(10)模压料生产工艺;
(11)ZMC模压料注射技术;
(12)模压成型工艺;
(13)层合板生产技术;
(14)卷制管成型技术;
(15)纤维缠绕制品成型技术竖颂含;
(16)连续制板生产工艺;
(17)浇铸成型技术;
(18)拉挤成型工艺;
(19)连续缠绕制管工艺;
(20)编织复合材料制造技术;
(21)热塑性片状模塑料制造技术及冷模冲压成型工艺;
(22)注射成型工艺;
(23)挤出成型工艺;
(24)离心浇铸制管成型工艺;
(25)其它成型技术。
视所选用的树脂基体材料的不同,上述方法分别适用于热固性和热塑性复合材料的生产,有些工艺两者都适用。
复合材料制品成型工艺特点:与其它材料加工工艺相比,复合材料成型工艺具有如下特点:
(1)材料制造与制品成型同时完成 一般情况下,复合材料的生产过程,也就是制品的成型过程。材料的性能必须根据制品的使用要求进行设计,因此在造反材料、设计配比、确定纤维铺层和成型方法时,都必须满足制品的物化性能、结构形状和外观质量要求等。
(2)制品成型比较简便 一般热固性复合材料的树脂基体,成型前是流动液体,增强材料是柔软纤维或织物,因此,用这些材料生产复合材料制品,所需工序及设备要比其它 材樱卖料简单的多,对于某些制品仅需一套模具便能生产。
㈨ 高分子材料加工工程专业的介绍
高分子材料加工工程专业是1953年由中国科学院院士徐僖教授主持创建的,是原耐族轻工部教学指导委员会主任单位和教材编写首亩扰委员会主任委员单位,者旦在全国居领先地位,是国内名牌专业。
㈩ 高分子材料成型加工的定义是什么
高分子材料成型加工是获取高分子材料制品、体现材料特性和开发新材料的重要手段。以巧备最低的成本、最省的能量消耗、最少产生废料和环境污染,实现最高的劳动生产率,获得最优质量的高分子材料制品,是人们孜孜以求的目标。然而李好,高分子材料制品的性能受到多方面因素制孝扰毁约。高分子材料制品的使用性能主要是由组成此材料的主要成分,高分子化合物所决定的。因此,高分子化合物的化学组成和结构和聚合方式等都将对高分子材料的内在性质产生影响。