免责声明和责任限制:除上述规定外,卖方不作任何明示或暗示的保证或陈述,包括适销性和适用于特定用途的保证。亨斯迈无法控制买方对产品的应用和使用,因此不承担任何责任。任何产品文献中包含的声明或建议均不得解释为关于产品适合买方或用户特定应用的陈述或侵犯任何相关专利的诱因。买方有责任确保其对产品的预期用途不侵犯任何第三方的知识产权。卖方既不承担,也不授权任何代表或其他人士为其承担除本文明确规定以外的任何义务或责任。在任何情况下,亨斯迈均不对因违反任何保证或产品故障或任何实质上基于此类违反或故障而导致的偶然、后果性、特殊或其他间接损害承担责任。买方提出的任何与产品相关的索赔,无论是因合同、侵权、过失、违反保证、严格责任或其他原因而产生,均应限于与此类索赔相关的产品的购买价格,且卖方的唯一责任和买方对任何索赔的唯一救济应为此类索赔所涉及的产品的购买价格。上述免责声明和责任限制取代买方的文件。
免责声明和责任限制:除上述规定外,卖方不作任何明示或暗示的保证或陈述,包括适销性和适用于特定用途的保证。亨斯迈无法控制买方对产品的应用和使用,因此不承担任何责任。任何产品文献中包含的声明或建议均不得解释为关于产品适合买方或用户特定应用的陈述或侵犯任何相关专利的诱因。买方有责任确保其对产品的预期用途不侵犯任何第三方的知识产权。卖方既不承担,也不授权任何代表或其他人士为其承担除本文明确规定以外的任何义务或责任。在任何情况下,亨斯迈均不对因违反任何保证或产品故障或任何实质上基于此类违反或故障而导致的偶然、后果性、特殊或其他间接损害承担责任。买方提出的任何与产品相关的索赔,无论是因合同、侵权、过失、违反保证、严格责任或其他原因而产生,均应限于与此类索赔相关的产品的购买价格,且卖方的唯一责任和买方对任何索赔的唯一救济应为此类索赔所涉及的产品的购买价格。上述免责声明和责任限制取代买方的文件。
产品可能是或变得危险。买方应从亨斯曼那里获取材料安全数据表和技术数据表,其中包含有关产品危害和毒性的详细信息,以及适当的运输,处理和存储程序,并应遵守所有有关政府法律,法规和标准与处理,使用,使用,存储,分配,分配,分配以及对产品的处理,并遵守所有适用的政府法律,法规和标准。买方还应采取所有必要的步骤,以充分告知,警告和熟悉其员工,代理,直接和间接的客户和承包商,他们可能会处理或暴露于与安全处理,使用,存储,运输,运输和接触产品以及对产品以及产品以及产品的容器或设备的所有危害以及适当的程序以及适当的程序以及适用的产品以及适用的产品,以及该产品的产品,以及该产品的产品或销售的产品。
产品可能具有或可能具有危险性。买方应从亨斯迈获取材料安全数据表和技术数据表,其中包含有关产品危害和毒性的详细信息,以及产品的正确运输、处理和储存程序,并应遵守与产品的处理、使用、储存、分销和处置以及接触有关的所有适用政府法律、法规和标准。买方还应采取一切必要措施,充分告知、警告并让可能处理或接触产品的员工、代理商、直接和间接客户和承包商熟悉与产品有关的所有危害和正确安全处理、使用、储存、运输和处置及接触产品的程序,以及可能处理、运输或储存产品的容器或设备。
本文所述产品(以下简称“产品”)的销售受 Huntsman Advanced Materials LLC 或其适当关联公司(包括但不限于 Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA、Huntsman Advanced Materials Americas Inc. 或 Huntsman Advanced Materials (Hong Kong) Ltd. 以下简称“Huntsman”)的一般销售条款和条件约束。以下内容取代买方文件。Huntsman 保证,在交货时间和地点,向买方出售的所有产品均符合 Huntsman 向买方提供的规格。尽管据亨斯迈所知,本出版物中包含的信息和建议在出版之日是准确的,但本出版物中包含的任何内容(除上述有关符合亨斯迈向买方提供的规格的规定外)均不得解释为任何明示或暗示的陈述或保证,包括但不限于任何适销性或针对特定用途的适用性的保证、不侵犯任何知识产权的保证、或有关质量或与先前描述或样品的一致性的保证,买方承担因使用此类信息和建议而产生的任何风险和责任。产品,无论单独使用还是与其他物质结合使用。此处的任何声明或建议均不得解释为关于任何产品是否适合买方或用户的特定用途的陈述或侵犯任何专利或其他知识产权的诱因。买方有责任确定此类信息和建议的适用性以及任何产品是否适合其自身特定用途,并确保其对产品的预期用途不侵犯任何知识产权。产品可能具有或变得具有危险性。买方应从亨斯迈获取材料安全数据表和技术数据表,其中包含有关产品危害和毒性的详细信息,以及产品的正确运输、处理和储存程序,并应遵守与产品的处理、使用、储存、分销和处置以及接触有关的所有适用的政府法律、法规和标准。买方还应采取一切必要措施,充分告知、警告并使其可能处理或接触产品的员工、代理、直接和间接客户和承包商熟悉与产品有关的所有危险,以及安全处理、使用、储存、运输和处置及接触产品的正确程序,以及可能处理、装运或储存产品的容器或设备。
摘要:木质纤维素天然纤维具有亲水性,而许多复合材料的基质系统具有疏水性。天然纤维增强聚合物 (NFRP) 基质复合材料要获得良好的机械性能,依赖于界面处良好的纤维-基质结合。增强材料通常涂有两亲偶联剂以促进形成坚固的界面。一种新颖的替代方法是在与基础环氧树脂形成化学计量混合物之前,将偶联剂溶解在树脂硬化剂中。在复合材料制造过程中,偶联剂的亲水 (极性) 端迁移到表面 (内部界面) 并与纤维结合。偶联剂的疏水 (非极性) 端仍嵌入混合树脂中。复合材料样品的机械测试表明,直接添加到基质中的硅烷可产生具有增强纵向性能的 NFRP 复合材料。由于不再需要预处理纤维涂层,新技术具有经济(缩短了处理时间)、环境(消除了受污染的溶剂)和社会(减少工人接触化学蒸汽)等好处。关键词:偶联剂;环氧树脂;硬化剂;界面;天然纤维 1. 介绍
摘要我们通过粗粒分子动力学模拟分析了每个硬汉形状记忆聚合物(TSMP)的交联部分和每个硬汉形状记忆聚合物(TSMP)的应力恢复和拓扑的功能位点数量的影响。通过操纵与每个硬质反应的独特环氧树脂的数量来系统地改变交联网络的质量后,我们发现两种指纹与TSMPS的应力恢复非常相关。这些指纹是连接到两个不同硬化分子的环氧分子的比例,是系统中最大或主要网络的一部分的分子的比例。他们的产品可以用作拓扑评分(S TOPO)来量化网络的拓扑特征。在分析应力恢复与S TOPO的函数时,我们发现S TOPO与恢复应力之间存在很强的相关性。此外,我们观察到,尽管较高的交联部分确实会导致更高的压力恢复,但仍然存在许多例外。高功能硬化剂在相似的S topo处倾向于表现出更高的应力恢复,尤其是在高(> 0.65)的topo处。这些结果表明,增加每个硬化分子的功能位点的数量,结合使用诸如半批量单体添加的方法改善网络拓扑结合,可以改善TSMPS的应力恢复。
此方法可以更轻松地处理非常快速的甲基丙烯酸酯类型。No-Mix方法根本不需要混合。工件表面是用快速干燥的硬化漆进行预涂层的。然后可以将干零件储存几周,也可以运输到另一个工作场所而不会显着失去反应性。一旦粘合剂接触Hardener漆,硬化就会开始而没有任何进一步的混合。此方法可用于最大距离为0.8 mm的关节间隙(两侧都有硬化漆的应用),但不适合更大的关节宽度。通过将NO-MIX方法用作“ 1组分”处理技术,可以轻松避免给药,混合物和陶器问题。该系统适用于键合操作,从单部分到系列生产。
描述EPOTEC YDC 6015-TH7652P1-TP08是适用于电气铸造应用的三个组件环氧树脂系统。它由液体改性的树脂EPOTEC YDC6015,预先加速的液态酸酐硬化剂EPOTEC TH 7652 P1和液体挠性剂,Epotec TP01可以选择地添加,具体取决于组件的类型和尺寸。当适当数量的树脂,硬化剂,弯曲器和填充剂与树脂混合并铸造时,可以实现具有高均匀性的非常好的机械和电性能。该系统还能够表现出对改变高温和低温,机械和电应力的良好耐药性,并且具有出色的尺寸稳定性。建议用于APG和常规真空铸造。应用程序