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。
在铺设初始测试段之前至少 10 个工作日,承包商应提交制造商的文献资料和建议、树脂系统和硅藻土装运的材料安全数据表、树脂样品以及 HMWM 树脂系统铺设计划。HMWM 树脂系统铺设计划应包括:(1)每座桥梁的工作和测试时间表(2)表面准备要求(3)涂抹 HMWM 树脂的设备和工艺说明(4)验证涂抹率的工艺说明。(5)改变涂抹率的工艺说明。(6)HMWM 树脂的凝胶时间和最终固化时间范围(7)将使用的吸收材料。(8)涂抹和清除多余沙子和吸收材料的设备说明(9)清除 HMWM 树脂的程序,包括设备。(10)HMWM 树脂组分和吸收材料的储存和处理(11)多余 HMWM 树脂和容器的处理在 HMWM 树脂系统铺设计划获得书面批准之前,不得开始工作。
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。
添加剂制造能够在短生产时间内生产功能零件,同时提供高度的零件设计和复杂性。近年来,基于DLP和LCD等紫外线固化技术,尤其是添加剂制造技术的材料数量和种类量大大增加了。与这些新材料结合使用添加剂制造,可以在许多最新的传统材料可用并应用的许多工业应用中创建优势。但是,添加剂制造材料和过程是如此新,数据和经验仍然缺少以支持材料选择。例如,与添加剂制造产生的材料直接比较传统的工程热塑性材料的执行方式没有很多数据。
本研究调查了环氧树脂及其与Ni粘接接头吸水后的劣化行为。通过浸没试验评价吸水特性,通过湿热试验(THT)后的拉伸试验评价Ni/树脂界面的劣化行为。研究结果表明,环氧树脂的吸水行为遵循菲克第二定律,吸水后树脂的拉伸强度降低。Ni/树脂界面的拉伸强度因THT而有降低的趋势,主要断裂方式为界面断裂。此外,为了评价Ni/树脂界面的劣化寿命,对拉伸试验后的断裂面进行了傅里叶变换红外光谱分析,以确定吸水度(Dw)。根据以Dw的特定值定义的劣化寿命,从阿伦尼乌斯图计算出表观活化能。由于Ni/树脂界面的恶化而引起的表观活化能为11.5kJ/mol。
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。
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。
姜油树脂中主要有效成分是姜辣素和姜烯酚。姜辣素具有多种药理活性,包括抗炎、抗氧化和镇痛作用。然而,姜辣素对热敏感,在高温下会降解,这限制了其在食用生姜时的功能效果。为了克服这些限制,我们进行了姜油树脂封装工艺,以努力改善其物理和功能特性,同时增加向体内的输送量。在本研究中,封装过程采用离子凝胶化方法进行,结果为珠子的形式。海藻酸盐用作姜油树脂的包封材料。使用 FTIR、SEM 分析、崩解测试对干珠进行表征,并通过紫外可见分光光度法评估包封效率。研究结果表明,以海藻酸盐为高分子材料,CaCl2为偶联剂,采用离子凝胶法可以合成载姜油树脂的海藻酸盐珠。本研究测试的姜油树脂浓度为0.9%、0.7%、0.5%和0.3%。当姜油树脂浓度为0.7%时,包封率最高,为72.480%。表面形貌分析表明,海藻酸盐珠具有粗糙多孔的质地,海藻酸盐聚合物中有可见的褶皱。此外,干珠的崩解时间少于30分钟。
基于其在材料科学方面的独特专业知识的建立,Arkema提供了一流的一流技术组合,以满足对新型和可持续材料的不断增长的需求。在2024年成为专业材料的纯粹玩家的野心之后,该小组的结构为3种互补,弹性和高度创新性的细分市场,专门针对特种材料 - 粘合解决方案,高级材料和涂料解决方案 - 占2023年小组销售的约92%,以及一个良好的和竞争性的IntermediateSevers段。Arkema提供了尖端的技术解决方案,以应对新能量,获得水,回收,城市化和流动性的挑战,并与所有利益相关者建立永久性对话。该小组报告说,2023年的销售额约为95亿欧元,在全球21,100名员工的55个国家 /地区运营。