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PVC塑料门窗异型材的配方设计

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PVC塑料门窗异型材的配方设计 !" !"#塑料门窗异型材的配方设计 王佩璋 (北京工商大学,北京,#$$$!") 摘 要 系统介绍了生产 %&’塑料异型材所用的 %&’树脂类别、性能、常用的助剂性能 以及配方设计的原则,并列举出按热稳定剂分类的配方实例及其特点。 关键词 配方设计 %&’ 塑料门窗 异型材 # %&’树脂 生产 %&’塑料型材的树脂是聚氯乙烯 树脂(%&’),聚氯乙烯是由氯乙烯单体聚合 而成的聚合物,产量仅次于 %(,居第二位。 %&’树脂由于聚合中的分散剂的不同可 分为疏松型 )*+,和紧密型 )*-,两种。...

PVC塑料门窗异型材的配方设计
!" !"#塑料门窗异型材的配方设计 王佩璋 (北京工商大学,北京,#$$$!") 摘 要 系统介绍了生产 %&’塑料异型材所用的 %&’树脂类别、性能、常用的助剂性能 以及配方设计的原则,并列举出按热稳定剂分类的配方实例及其特点。 关键词 配方设计 %&’ 塑料门窗 异型材 # %&’树脂 生产 %&’塑料型材的树脂是聚氯乙烯 树脂(%&’),聚氯乙烯是由氯乙烯单体聚合 而成的聚合物,产量仅次于 %(,居第二位。 %&’树脂由于聚合中的分散剂的不同可 分为疏松型 )*+,和紧密型 )*-,两种。疏松 型粒径为 $. # / $. 0112表面不规则,多孔,呈 棉花球状,易吸收增塑剂,紧密型粒径为 $. #11以下,表面规则,实心,呈乒乓球状,不 易吸收增塑剂,目前使用疏松型的较多。 %&’又可分为普通级 )有毒 %&’, 和卫 生级 )无毒 %&’, 。卫生级要求氯乙烯(&’) 含量低于 3$ 4 #$56,可用于食品及医学。合成 工艺不同,%&’又可分为悬浮法 %&’和乳液 法 %&’。根据国家 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 78 9 :;"6# 5 ?@的增塑剂。而加工硬制 品时,一般不加或很少量加入增塑剂,所以用 %&’ 5 +7A、%&’ 5 +7;、%&’ 5 +76、%&’ 5 +7"、 %&’ 5 +7=型。如 %&’硬管材使用 +7 5 A树 脂、塑料门窗型材使用 +7 5 ;树脂,硬质透明 片使用 +7 5 6树脂、硬质发泡型材使用 +7 5 "、+7 5 =树脂。而乳液法 %&’糊主要用于人 造革、壁纸及地板革等。一些 %&’树脂厂家 出厂的 %&’树脂按聚合度(聚合度是单元链 节的个数,聚合度乘以链节分子量等于聚合 物分子量)分类,如山东齐鲁石化总厂生产的 %&’树脂,出厂的产品为 +B 5 "$$、+B 5 =$$、 +B 5 #$$$、+B 5 ##$$、+B 5 #0$$等。其 +7 5 ; 树脂对应的聚合度为 #$$$ / ##$$。其各种牌 号 %&’树脂的物化性能见表 #。 %&’ 粉末为一种白色粉末,密度在 #. !; / #. A;C 9 D1! 之间,表观密度在 $. A / $. ; C 9 D1! 。我们把 %&’制品视增塑剂含量大小 可为软、硬制品,一般增塑剂含量 $ / ;>?@为 硬制品,; / 0;>?@为半硬制品,大于 0;>?@为 软制品。 %&’是一种非结晶、极性的高分子聚合 物,软化温度和熔融温度较高,纯 %&’一般 需要在 #6$ / 0#$E 时才可塑化加工,由于大 分子之间的极性键使 %&’显示出硬而脆的 性能。另外,%&’ 分子内含有氯的基团,受热 容易导致 %&’脱 F’3反应,从而引起 %&’ 降 讲 座 0$$!年第 0期(总第 !=期) 塑料助剂 万方数据 asus 高亮 asus 高亮 asus 高亮 !" 解反应。所以 #$% 对热极不稳定,温度升高, 会大大促进 #$% 脱 &%’反应。当温度达到 ()*+ 时,纯 #$%即开始脱 &%’反应,从而 导致 #$% 热降解发生。因此,在加工 #$%时 必须加入各种助剂对 #$% 进行加工改性和 冲击改性 ,使之可以加工成为有用的产品。 注:!粘数、-值和平均聚合度指标可任选其一 "使用者若对热稳定性还有其他指标要求,可与生产厂协商确定,并根据指标选定 ./)0(1(或 ./0!20、 &.) 3 ()1")进行测定 表 ( #$%树脂的物化性能 项 目 4.( 4.) 4.! 4.2 4.5 4.6 4.1 4." 优 等 品 一 等 品 合 格 品 优 等 品 一 等 品 合 格 品 优 等 品 一 等 品 合 格 品 优 等 品 一 等 品 合 格 品 优 等 品 一 等 品 合 格 品 优 等 品 一 等 品 合 格 品 优 等 品 一 等 品 合 格 品 优 等 品 一 等 品 合 格 品 粘数 7(89 7 : ; (或-值) (或平均聚合度) (56 < (22 = 11 < 15; (2! < (!6 = 12 < 1!; (!5 < ()1 = 1) < 1(; > (!5? < ()5?@ ()6 < ((0 = 1? < 60; > ()5? < ((5?@ ((" < (?1 = 6" < 66; > ((?? < (???@ (?6 < 06 = 65 < 6!; > 05? < "5?@ 05 < "1 = 6) < 6?; > "5? < 15?@ "6 < 1! = 50 < 55; > 15? < 65?@ 杂质粒子数 7个 ! (6 !? 0? (6 !? 0? (6 !? 0? (6 !? 0? (6 !? 0? (6 !? 0? )? 2? (?? )? 2? (?? 挥发物(包括水)含量 7 A ! ?B !? ?B 2? ?B 5? ?B !? ?B 2? ?B 5? ?B !? ?B 2? ?B 5? ?B !? ?B 2? ?B 5? ?B 2? ?B 2? ?B 5? ?B 2? ?B 2? ?B 5? ?B 2? ?B 2? ?B 5? ?B 2? ?B 2? ?B 5? 表观密度 7 = : 789; " ?B 25 ?B 2) ?B 2? ?B 25 ?B 2) ?B 2? ?B 25 ?B 2) ?B 2? ?B 25 ?B 2) ?B 2? ?B 25 ?B 2) ?B 2? ?B 2" ?B 25 ?B 2? ?B 2" ?B 25 ?B 2? ?B 2" ?B 25 ?B 2? 筛余物 7 A ?B )588 ! )B ? )B ? "B ? )B ? )B ? "B ? )B ? )B ? "B ? )B ? )B ? "B ? )B ? )B ? "B ? )B ? )B ? "B ? )B ? )B ? "B ? )B ? )B ? "B ? ?B ?6!88 " 0? 0? "? 0? 0? "? 0? 0? "? 0? 0? "? 0? 0? "? 0? 0? "? 0? 0? "? 0? 0? "? 鱼眼数 7(个 7 2??8) ; ! )? 2? 3 )? 2? 3 )? 2? 3 )? 2? 3 )? 2? 3 )? 2? 3 !? 5? 3 !? 5? 3 (??树脂的增塑剂吸收量 7 : " )1 )5 3 )1 )5 3 )6 )5 3 )! )) 3 )? (0 3 (" (6 3 (6 (2 3 (2 (2 3 白度((6?+,(?8CD后)7 A " 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 3 1? 3 3 1? 3 3 水萃取液电导率 7(4 78; ! 5 E (?3 ! 3 5 E (? 3 ! 3 5 E (?3 ! 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 残留氯乙烯含量 7(8: 7F:; ! " (? 3 " (? 3 " (? 3 " (? 3 " (? 3 " (? 3 " (? 3 ) 助剂 )B ( 稳定剂 纯的 #$%树脂对热极为敏感,当加热温 度达到 0?+以上时,就会发生轻微的热分解 反应,当温度升到 ()?+后分解反应加剧,在 (5?+,(?8CD , #$%树脂就由原来的白色逐步 变为黄色 3红色 3棕色 3黑色。#$%树脂分 解过程是由于脱 &%’反应引起的一系列连锁 反应,最后导致大分子链断裂。虽然 #$% 的 热分解机理还不十分成熟,但防止 #$% 热分 解的热稳定机理则比较成熟,它是通过如下 几方面来实现热稳定目的。 = (;捕捉 #$%热分解产生的 &%’,从而防 止 &%’的催化降解作用。铅类稳定剂主要按 此机理作用 ,此外还有金属皂类、有机锡类、 亚磷酸酯类及环氧类等。 = );置换活泼的烯丙基氯原子。金属皂 类、亚磷酸酯类和有机锡类可按此机理作 用。 = !;与自由基反应,终止自由基的反应。 有机锡类和亚磷酸酯按此机理作用。 = 2;与共轭双键加成作用,抑制共轭链的 增长。有机锡类与环氧类按此机理作用。 = 5;分解过氧化物,减少自由基的数目。 有机锡和亚磷酸酯按此机理作用。 = 6 ;钝化有催化脱 &%’ 作用的金属离 子。 同一种稳定剂可按几种不同的机理实现 热稳定目的。 塑料助剂 )??!年第 )期(总第 !"期) 万方数据 asus 高亮 asus 高亮 asus 高亮 asus 高亮 asus 高亮 !" 常用的主稳定剂品种有以下一些。 #$ %$ % 铅盐类 铅盐类是 &’( 最常用的热稳定剂,也是 十分有效的热稳定剂,其用量可占 &’( 热稳 定剂的 )*+以上。 铅盐类稳定剂的优点 , 热稳定性优良, 具有长期热稳定性,电气绝缘性能优良,耐候 性好,价格低。 铅盐类稳定剂的缺点 , 分散性差、毒性 大、有初期着色性,难以得到透明制品 ,也难 以得到色彩鲜艳的制品,缺乏润滑性,易产生 硫污染。 常用的铅盐类稳定剂有 , (%)三盐基硫酸铅 分子式为 !&-.·&-/.0·1#.,代号为 23/,简称三盐,白色粉末,密度 4$ 05 6 78!。三 盐基硫酸铅是最常用的稳定剂品种,一般与 二盐基亚磷酸铅一起并用,因无润滑性而需 配入润滑剂。主要用于 &’( 硬质不透明制品 中,用量一般 # 9 ):;<。 = #> 二盐基亚磷酸铅 分子式为 #&-.·&-1&.!·1#.,代号为 ?3,简称二盐,白色粉末,密度为 4$ %5 6 78!。 二盐基亚磷酸铅的热稳定性稍低于三盐基硫 酸铅,但耐候性能好于三盐基硫酸铅。二盐 基亚磷酸铅常与三盐基硫酸铅并用,用量一 般为三盐基硫酸铅的 % 6 #。 (!)二盐基硬脂酸铅 代号为 ?3/,不如三盐基硫酸铅、二盐基 亚磷酸铅常用 @ 具有润滑性。常与三盐基硫 酸铅、二盐基亚磷酸铅并用,用量为 *$ A 9 %$ A:;< 。 #$ %$ # 金属皂类 这是用量仅次于铅盐的第二大类主稳定 剂,其热稳定性虽不如铅盐类,但兼有润滑 性。金属皂类可以是脂肪酸 =月桂酸、硬脂 酸、环烷酸等 > 的金属 =铅、钡、镉、锌、钙等 > 盐,其中以硬脂酸盐最为常用,其活泼性大小 顺序为 , BC盐 D (E盐 D &-盐 D (F盐 D GF 盐。金属皂类一般不单独使用,常常为金属 皂类之间或与铅盐及有机锡等并用。除 HE、 &-外都无毒,除 &-、(F外都透明,无硫化污 染,因而广泛用于软质 &’(中,如无毒类、透 明类制品等。 常用的金属盐类稳定剂有: = %> 硬脂酸锌 =BC/I >,无毒且透明,用量 大后易引起“锌烧”,使制品变黑,常与 GF、(F 皂并用。 = #>硬脂酸镉 =(E/I >,为一重要的透明稳 定剂品种,毒性较大,不耐硫化污染,抑制初 期变色能力大,常与 GF皂并用。 = !>硬脂酸铅 =&-/I >,热稳定性好,可兼 做润滑剂。缺点为易析出,透明差,有毒且硫 化污染严重,常与 GF、(E皂并用。 = 0> 硬脂酸钙 =(F/I >,加工性能好,热稳 定能力较低,无硫化污染,无毒,常与 BC皂并 用。 = A> 硬脂酸钡 =GF/I >,无毒,长期热稳定 性好,抗硫化污染,透明,常与 &-、(F皂并 用。 复合品种常用的有 , (F 6 BC=无毒、透明 >、 GF 6 BC=无毒、透明 >、GF 6 (E =有毒、透明 > 及 GF 6(E 6 BC。 #$ %$ ! 有机锡类 有机锡类为热稳定剂中最有效的,在透 明和无毒制品中应用最广泛的一类稳定剂。 其突出优点为 , 热稳定性好,透明性好,大多 数无毒。缺点为价格高,无润滑性。 有机锡类大部分为液体,只有少数为固 体。可以单独使用,也常与金属皂类并用。 有机锡类热稳定剂主要包括含硫有机锡 和有机锡羧酸盐两类。 = %> 含硫有机锡类 主要为硫醇有机锡和有机锡硫化物类稳 定剂,与 &-、(E皂并用会产生硫污染。含硫 有机锡类透明性好。主要品种有: ·二巯基乙酸异辛酯二正辛基锡 =?.22H>,外观为淡黄色液体,热稳定性及透 第 #期 王佩璋 $ &’(塑料门窗异型材的配方设计 万方数据 asus 高亮 asus 高亮 asus 高亮 asus 高亮 asus 高亮 !" 明性极好,无毒,加入量低于 #$%&。 · 二 甲 基 二 巯 基 乙 酸 异 辛 酯 锡 ’()**+,,外观为淡黄澄清液体,为无毒、高 效、透明稳定剂,常用于扭结膜及透明膜中。 (#)有机锡羧酸盐 这种稳定剂的稳定性不如含硫有机锡, 但无硫污染,主要包括脂肪酸锡盐和马来酸 锡盐。主要品种有 - ·二月桂酸二正丁基锡 ’(.*/, 0淡黄色 液体或半固体,润滑性优良,透明性好,但有 毒,常与 12皂并用,用量 3 4 #$%& 5与马来酸 锡及硫醇锡并用,用量 "6 7 4 3$%&。 ·二月桂酸二正辛基锡 ’(8*/,,有毒且 价高,润滑性优良,常用于硬 9:1中,用量小 于 36 7$%&。 ·马来酸二正丁基锡 ’(.*),,白色粉 末,有毒,无润滑性,常与月桂酸锡并用,不可 与金属皂类并用于透明制品中。 #6 36 ! 有机锑类 这是一种新型 9:1热稳定剂,它具有优 秀的初期色相和色相保持性,尤其是在低用 量时,热稳定性优于有机锡类,特别适于用双 螺杆挤出机的 9:1配方使用。 有机锑类主要包括硫醇锑盐类、巯基乙 酸酯硫醇锑类、巯基羧酸酯锑类及羧酸酯锑 类等,国内的锑稳定剂主要以三巯基乙酸异 辛酯锑 ’ ;*,和以 ;*为主要成分的复合稳定 剂 ;*< = >和 ;*< =!两种为主。五硫醇锑为 透明液体,可用作透明片、薄膜、透明粒料的 热稳定剂。;*< = >可以代替京锡 1 = ?"#,抑 制 9:1的初期着色,热稳定性好,制品透明, 颜色鲜艳 5 ;*< =!无毒,主要用于 9:1水管 等。 #6 36 7 稀土稳定剂 稀土稳定剂是由我国开发的独特稳定 剂,是一种新型热稳定剂。稀土热稳定剂的 选材多为稀土氧化物和稀土氯化物为主,其 氧化物和氯化物多为镧、铈、镨、钕等轻稀土 元素的单一体或混合体。 稀土元素有着相似且异常活泼的化学性 质,有着众多的轨道可作为中心离子接受配 位体的孤对电子,同时稀土金属离子有较大 的离子半径,与无机或有机配位体主要通过 静电引力形成离子配键,作为络合物的中心 原子,常以 2#@$A 、2!2$A、BA27@$A 等多种杂化形 式形成配位数为 C 4 3#的络合物。 稀土元素优良的力学性能及其分组原理 都与稀土元素的几何性质有关,因为原子和 离子的半径是决定晶体的构型、硬度、密度和 熔点等物理性质的重要因素,在常温、常压条 件下,稀土金属有四种晶体结构,其中镧、镨、 钕呈双六方结构,而铈呈立方密集(面心)结 构,当温度、压力变化时,多数稀土金属发生 晶型转变。由于镧系收缩,镧系元素的原子 半径、原子体积随原子序数增加而减小,密度 随原子序数增加而增加,但铈与镧、镨、钕相 比,有异常现象。 在镧、铈、镨、钕中,镧是化学性质最活泼 的,但三价镧与 1?只能生成 DE1?正络合物, 而且此络合物不稳定,而铈、镨这些高价的稀 土离子与 1?生成络合物的能力比三价的镧 要强,它们与 1?配体能生成稳定的负络离 子,因此,在稀土热稳定剂的选材上要综合 镧、铈、镨、钕其各自优点,在不同的应用范 围,用其不同的形态,高纯单一体、混合体或 其合理的搭配。 稀土离子是典型的硬阳离子,即是不易 极化变形的离子,它们与金属硬碱的配位原 子,如氧的络合能力很强,稀土化合物对 1F18A 的偶联作用,由于稀土离子和 9:1链 的氯离子之间存在强配位相互作用,有利于 剪切力的传递,从而使稀土化合物能有效地 加速 9:1的凝胶化,即起到了促进 9:1塑化 的效果,部分起到了加工助剂 G1D的作用。 同时,稀土金属离子与 19H中的 1?配位,协 同效应使 19H 更加发挥其增韧改性的作 用。这些都是稀土金属所拥有的优秀性能, 但其效能的发挥充分与否、平衡与否等,与稀 塑料助剂 #""A年第 #期(总第 AI期) 万方数据 !" 土复合物中的复配助剂有着相当大的关系, 复合物中的润滑体系,加工改性体系都至关 重要,因此在好的选材基础之上,复配工艺的 好坏直接影响着稀土多功能复合稳定剂的效 能。一种性能优良的稀土稳定剂应具有以下 功能: # "$优异的热稳定性能 不论是静态热稳定性还是动态热稳定 性,稀土稳定剂的热稳定性与京锡 %%&"相 当,好于铅盐及金属皂类 ,是铅盐的 &倍、 ’( ) *+复合稳定剂的 !倍。它可以复配成为 无毒 、透明的,它可以部分代替有机锡类稳 定剂而广泛应用 。稀土稳定剂的作用机理为 捕捉 ,-.和置换烯丙基氯原子,与环氧类的 辅助稳定剂具有较好的协同作用。 # /$偶联作用 稀土稳定剂具有优良的偶联作用,与铅 盐相比,它与 01-有很好的相容作用,而且 它对于 01- 2 -(-3& 体系有较好的偶联作 用,有利于 01-塑料门窗异型材强度的提 高。用稀土稳定剂加工的 01-型材的焊角强 度比铅盐稳定剂的 01-型材焊角强度要高, 原料价格也高一些。 # &$增韧作用 稀土稳定剂与 01- 树脂和增韧剂 -04 的良好的相容性以及与 -(-3& 的偶联作用, 使 01-树脂在加工中塑化均匀,塑化温度 低,生产的型材具有较好的耐冲击性能。 稀土稳定剂无润滑作用,应与润滑剂一 起加入,目前我国生产的稀土复合稳定剂是 将稀土热稳定剂和润滑剂复配而成的,加入 量一般为 ! 5 6789。 /: ": 6 复合铅盐稳定剂 铅盐稳定剂价格低廉,热稳定性好,一直 被广泛使用,但铅盐的粉末细小,配料和混合 中,铅盐的粉末造成的粉尘被人吸入是人体 铅中毒的主要原因。/;世纪 <;年代初期,在 传统的三盐、二盐、硬盐等热稳定剂的基础 上,研究出一种新型的复合铅盐热稳定剂。 这种复合助剂采用了共生反应技术将三盐、 二盐和金属皂在反应体系内以初生态的晶粒 尺寸和各种润滑剂进行混合,以保证热稳定 剂在 01-体系中的充分分散,同时由于与润 滑剂共熔融形成颗粒状,也避免因铅粉尘造 成的中毒。复合铅盐稳定剂包容了加工所需 要的热稳定剂组份和润滑剂组份,被称作为 全包装热稳定剂。它具有以下的优点: # "$复合热稳定剂的各种组份在其生产 过程中得到了充分均匀的混合,大大改善了 与树脂混合时的分散均匀性; # /$配方混合时,简化了计量次数,减少 了计量差错的概率及由此所带来的损失; # &$简便了辅料的供应和贮备,有利于生 产质量的管理; # !$提供了无尘生产的可能性,改善了生 产条件。 总之,复合热稳定剂有利于规模生产,为 铅盐热稳定剂的发展提供了新的方向。复合 铅盐稳定剂一个重要指标是铅的含量,目前 所生产的复合铅盐稳定剂含铅量从 /;= 5 6;=;在 01-塑料门窗型材生产上的用量为 &: > 5 6789。表 /是一些 01-型材生产用的复 合铅盐稳定剂的牌号和用量。 /: ": < 主要的辅助热稳定剂品种 这类稳定剂本身不具有热稳定作用 ? 只 有与主稳定剂一起并用 ? 才会产生热稳定效 果,并促进主稳定剂的稳定效果。辅助热稳 定剂一般不含金属 ? 因此也称为非金属热稳 牌号名称 铅含量 添加量 ) 789 ’@4A30@B A>&!" >< !: ; 5 !: > ’@4A30@B CDC AE/> !; !: > 5 >: > @FA30@B <"&&GH >; !: > 5 >: > ,I 2 &;" >6 !: > 5 6: ; ,I 2 &;& >" &: ; 5 !: ; @EDCJ@’ 0A "&< &< !: ; 5 >: ; 表 / 01-型材生产用的复合铅盐 稳定剂的牌号和用量 第 /期 王佩璋 : 01-塑料门窗异型材的配方设计 万方数据 asus 高亮 asus 高亮 asus 高亮 !" 定剂 。 辅助热稳定剂的主要品种有 # $ %&亚磷酸酯类。这是一类重要的辅助热 稳定剂,与 ’( ) *+、’( ) ,- 复合稳定剂及 *( ) ,-复合稳定剂等有协同作用,主要用于 软质 ./*透明配方中,用量为 01 % 2 3456。 $ "&环氧化合物类。它与金属皂类有协同 作用,与有机锡类稀土稳定剂并用效果好,用 量为 " 2 7456,常用的品种为环氧大豆油、环 氧脂 。 $ 8 &多元醇类。主要有季戊四醇、木糖 醇、甘露醇等,它可与 *( ) ,-复合稳定剂并 用。 $未完待续) 为了促进全国橡胶塑料技术与装备的技术交流和市场趋势分析,全国橡胶塑料设计技术 中心、全国橡塑机械信息站和《橡塑技术与装备》编辑部商定,于 "008年 9月份举办“"008年全 国橡塑技术与市场研讨会”。 现开始向全国橡塑企业、橡塑机企业、橡塑工业相关配套企业、科研单位、大专院校,从事 橡胶塑料技术、橡塑机械设计、制造和使用、生产管理与市场营销的专业人员以及企业的领导 进行征文。欢迎大家踊跃撰稿,为两年一次的大型研讨会提供 论文 政研论文下载论文大学下载论文大学下载关于长拳的论文浙大论文封面下载 并参加会议。 一、征文内容 % : 橡胶塑料工业发展形势; " : 橡胶塑料工艺技术的开发成果; 8 : 橡胶塑料机械基础理论研究成果; ! : 橡胶塑料机械新产品开发和研制成果; 7 : 消化吸收引进国外橡塑机械新产品的经验与体会; ; : 橡胶机械的开发研究与橡胶制品生产工艺关系的论述与实践; < : 橡塑机械的使用、维护保养和检修的工作经验; = : 橡塑机械制造过程中先进的加工技术和经验; 9 : 橡塑机械采用的现代化控制技术以及其他相关配套产品的新进展; %0 : 国外橡塑机械的现状与发展动向; %% : 橡胶检测仪器和试验设备; %" : 橡塑工业环保、节能的工作经验及技术成果; %8 : 橡塑企业、橡塑机械企业的管理经验; %! : 加强信息工作,促进企业发展的经验; %7 : 加强宣传、开拓市场,促进企业经营效果的经验。 二、征文要求 % : 每篇论文字数以 7000字左右为宜,如内容需要可适当放宽。文前作 %00 2 "00字的内容 提要 $最好带英文摘要 &。引用数据和资料注明出处,文末注明参考文献。文中插图按国家制图 标准绘制,采用法定计量单位。 " : 要求将征文录在一张 8 :7’软盘或光盘中,与打印文稿一份同时寄来,并在文稿右上角 注明“征文”字样。排版软件最好采用>?@A、>.B或其他文本编辑器编辑。 8 : 征文请附作者简介,多名作者时只要求附第一作者简介。 ! : 征文稿一律不退,请自留底稿。"008年 =月底前将 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 作者论文是否被采用。 7 : 征文稿请勿两投。 ; : 征文截止时间:"008年 ;月底。 投稿请寄:北京海淀区阜石路甲 %9号 全国橡胶塑料设计技术中心 邮编:%00089 联系人:谷传芝 陈继红 C D E(F3 # G56HIJ4KL3FG 1 LH( 1 -IH 1 G- 电话:$ 0%0& 7%88="98或 7%88="%% 传真:$ 0%0& ;=%8"!"; !""#年“富特”杯全国橡塑技术与市场研讨会 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 征 文 启 事 塑料助剂 "008年第 "期(总第 8=期) 万方数据 PVC塑料门窗异型材的配方设计 作者: 王佩璋 作者单位: 北京工商大学,北京,100037 刊名: 塑料助剂 英文刊名: PLASTIC ADDITIVES 年,卷(期): 2003(2) 本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_slzj200302010.aspx
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