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熱固性樹脂基體性能檢測國家標准

發布時間:2022-02-12 11:57:39

Ⅰ 石墨基酚醛樹脂

SIMSITE就是美國產的石墨酚醛樹脂,可以做軸套及葉輪。最大的板材直徑是2m*2m*2m
美國SIMS公司發明的SIMSITE高分子材料,對海水及酸鹼性介質具有超強的耐腐蝕能力。
以下是在網上找到的關於SIMSITE的資料,你可以參考一下:
1.Simsite 是美國Sims Pump Valve 公司擁有專利材料商標的名稱

2.Simsite是一種結構性合成材料。

3.Sims Pump and Valve公司獨有的石墨基酚醛樹脂增強型復合纖維Graphite fiber phenolic resin composite material

4.材料內纖維雙向或三向交織在一起,而且為獲得較高的強度和彈性,這些增強纖維是一直連續的。

5.作為一種重型結構合成材料,其特性可根據要加工的零部件實際強度需要作出相應的改變

6.大多數產品線使用Sims自己混合的酚醛環氧樹脂混合熱固性樹脂基體。這種樹脂表現出優異的機械性能和很好的耐化學性,

7.特殊級別的結構復合材料可使用
聚醯亞胺樹脂
三聚氰胺樹脂。

8.Simsite是連續編織的石墨纖維、玻璃纖維和合成纖維,纖維全部連續, 三維編織, 適用於諸如葉輪的高強度應用。

選擇Simsite葉輪和磨損環關鍵原因

1.效能
葉輪轂盤,葉輪蓋以及葉片的吸力面和壓力面透過精密的機械加工,得出非常光滑的表面,是為了達致最佳的表現以及最佳效能。流動渠道的超低邊界層摩擦是Simsite葉輪高效能率的原因。
Simsite 在水中有輕微發脹的特性有以下好處:在運作時,葉輪跟磨損環或泵外殼之間的節流間隙寬度變小, 這導致-減少間隙損耗-Simsite葉輪高效能的另一個原因。

2.重量
Simsite比金屬材料輕:它的重量是青銅的六分之一

3.部件的使用壽命
Simsite葉輪和磨損環大約青銅的4倍

4.抗力
對海水,微鹼水,化學製品以及氣蝕磨損的高抗力是Simsite的特殊性質.
電偶腐蝕 Simsite沒有導電性,排除一切電偶腐蝕的損傷害後果。

5.質量失衡
Simsite葉輪全部有數控加工中心製作完成,加工精度比傳統鑄造高很多,所以葉輪的對稱性非常好,因此穩定性也非常優越。
Simsite高抗腐蝕的特點使葉輪在運轉中,幾何結構不受影響。金屬葉輪不斷變大的質量失衡而損害軸封和軸承不會在Simsite材料上發生。

6.軸承負荷及軸承使用壽命
重量輕的Simsite葉輪減低軸承承受葉輪重量的負荷,令軸承的使用壽命增長。

7.軸封使用壽命
安裝了Simsite葉輪的離心泵運行時有低噪音和低振動的特點。葉輪重量輕使軸在低撓度運轉,令軸封的使用壽命增長。

8.噪音和振動
高精密加工,高製造精度,極低的剩餘質量失衡和Simsite的雜訊阻尼特性,令泵運作時低噪音水平以及減少振動敏感性與其相關的損害。

9.無潤滑運行
基於結構復合材料的化學成分和它的自潤滑特性,Simsite葉輪和磨損環抵受短時間無潤滑運行而不致有損壞的危險。

10.保持泵工作在最佳效率點
相對於金屬葉輪,Simsite葉輪特殊的耐腐蝕性和耐磨性保證它可靠地運行在工作點上。這些材料特性特別優勝於,在液壓觀點上,因泵吸入管道安排不善而導致泵長時間在半氣蝕或全氣蝕環境中運作(在船上是不可以避免的),而沒有明顯的氣蝕損害發生。

中國區代理商:上海德煒船舶設備有限公司

Ⅱ "環氧樹脂清漆"的檢測依據參照什麼國家標准或行業標准

一、老化測試:
紫外老化試驗:ASTM G154-06、ISO 4892-3:2006、GBT 16422.3;
氙燈老化試驗:ASTM G155、ISO 4892-2、GBT 16422.2、SAE J2527-2004;
中性鹽霧試驗:GB/T 10125-1997、ASTM B117-09、GBT 2423.17-2008;
交變鹽霧試驗:GBT 2423.18-2000;
酸性鹽霧試驗:GB/T 10125-1997;
臭氧老化試驗:GBT 7762-2003;
高溫老化試驗:GBT 2423.2-2008;
低溫老化試驗:GBT 2423.1-2008;
高低溫循環老化試驗:GB2423.22-2002;
濕熱老化試驗:GB2423.22-2002;

二、物性測試:
邵氏A型硬度 ASTM D2240-05(2010)、ISO 868-2003、GB/T 2411-2008
邵氏D型硬度 ASTM D2240-05(2010)、ISO 868-2003、GB/T 2411-2008
洛氏硬度 ASTM D785-08、ISO 2039-2:1987、GB/T 3398.2-2008
球壓痕硬度 ISO 2039-1:2001、GB/T 3398.1-2008
密度 GB/T 1033.1-2008(浸泡法)
分子量 ASTM D3598
假比重 ASTM D1895
粒徑分布 ASTM D1912
透光率 ASTM D1003-07e1 Method A、GB/T 2410-2008 Method A
灰分/灼燒殘余 ASTM D482
水分含量 ISO 15512-2008 Method B
吸水率 ASTM D570-98(2010)、ISO 62-2008、GB/T 1034-2008
磨耗性能 GB/T 5478-2008、ISO 9352-1995
耐環境應力開裂 DBL 5404-2010 7.13
粘著力 GB/T 10457-2009
耐化學試劑 ASTM D543-06 方法A (浸泡法)、GB/T 11547-2008(浸泡法)
游離單體
拉伸強度 ASTM D638-10、GB/T 1040.2:2006、ISO 527-2:1993/Cor.1:1994
斷裂伸長率 ASTM D638-10、GB/T 1040.2:2006、ISO 527-2:1993/Cor.1:1994
拉伸模量 ASTM D638-10、GB/T 1040.2:2006、ISO 527-2:1993/Cor.1:1994
撕裂強度 GB/T 16578.1-2008
拉伸強度(橫向) GB/T 1043.1-2008
拉伸強度(縱向) GB/T 1043.1-2008
彎曲強度 ASTM D790-2010、ISO 178-2010、GB/T 9341-2008
彎曲模量 ASTM D790-2010、ISO 178-2010、GB/T 9341-2008
壓縮強度 ASTM D695-10、ISO 604-2002、GB/T 1041-2008
懸臂梁沖擊強度 ASTM D256-10、ASTM D4812-06、GB/T 1843-2008、ISO 180-2001
簡支梁沖擊強度 ASTM D6110-10、GB/T 1043.1-2008、ISO 179-1-2001
壓縮永久變形 GB/T 7759-1996、ISO 815-2008
體積電阻率 GB/T 1409-2006
表面電阻率 GB/T 1409-2006
介電強度 GB/T 1409-2006
介電常數 GB/T 1409-2006
損耗因子 GB/T 1409-2006
耐電弧性 GB/T 1409-2006
耐電暈性 GB/T 1409-2006
熔點 GB/T 4608-84
玻璃化溫度 GB/T 11998-1989
熱變形溫度 GB/T 1634.2-2004
維卡軟化點 GB/T 1633-2000 、ISO 306:2004 、ASTM D1525-09
低溫脆化溫度 GB/T 5470-2008、ISO 974-2000、ASTM D746-07
熱膨脹系數 ASTM D696

三、建築材料燃燒性能檢測:
燃燒級別 判定標准 試驗方法
A1級不燃性材料 GB/T 5464 燃燒熱值試驗
A2級不燃性材料 GB/T 5464 燃燒熱值試驗、單體燃燒試驗、附加材料產煙毒性試驗
B級可燃性材料 GB/T 8626 單體燃燒試驗、附加材料產煙毒性試驗
C級可燃性材料 GB/T 8626 單體燃燒試驗、附加材料產煙毒性試驗
D級可燃性材料 GB/T 8626 單體燃燒試驗
E級可燃性材料 GB/T 8626
F級 無性能要求

四、RoHS六項檢測:
Pb IEC 62321
As IEC 62321
Hg IEC 62321
Cr IEC 62321
多溴聯苯(PBBs) IEC 62321
多溴聯苯醚(PBDEs) IEC 62321

Ⅲ 塑料物理性能測試/力學性能測試的國家標準是哪個

中心可依照ISO、ASTM、DIN、GB、HB等標准完成塑料及其制的相應性能測試和部分樹脂化學性能的測試。中心通過了中國國家認證認可監督管理委員會和中國合格評定國家認可委員會的二合一(CMA、CNAS)實驗室認證認可,可出具權威的第三方檢測報告。中心測試范圍包括:1.力學性能

拉伸強度、彎曲強度、沖擊性能(缺口沖擊強度、無缺口沖擊強度)、壓縮性能、耐撕裂性能(撕裂強度)、剪切性能(剪切強度)、耐疲勞性能、摩擦和磨耗性能(摩擦系數、磨耗)、蠕變性能、動態力學性能2.燃燒性能

塑料水平、垂直燃燒性能測定(熾熱棒法、煙密度法、閃點自燃點測定)、塑料氧指數測定3.耐候性(老化、溫度沖擊、耐油等)

高低溫溫度快速變化實驗、高低溫恆定濕熱試驗、溫度沖擊試驗、鹽霧腐蝕實驗、紫外光耐候實驗、氙燈耐氣候試驗、臭氧老化試驗、二氧化硫/硫化氫試驗箱、箱式淋雨實驗、黴菌交變試驗、沙塵實驗、高溫、高壓應力腐蝕試驗機、耐介質(水、各有機溶劑、油)4.熱性能

熱穩定性:尺寸熱穩定性、負荷熱變形溫度、維卡軟化點、馬丁耐熱、總體積收縮量、線性收縮率、線性熱膨脹率

流動性:熔點、軟化點、熔體流動速率

熱導率測定、玻璃化轉變溫度、脆化溫度、失強溫度5.塑料有關化學量測定

酸值、羥值(不飽和聚酯樹脂、聚醚多元醇、聚酯多元醇)

不飽和聚酯樹脂80℃下反應活性測定

水萃取液電導率(聚氯乙烯水萃取、酚醛樹脂水提取物)

酚醛樹脂及模塑料性能(丙酮可溶物、游離氨和銨化物、游離酚、六亞甲基四胺含量)

環氧樹脂(氯含量、總氯含量、無機氯含量、易皂化氯含量)

氨基模塑料可提取甲醛含量

不飽和聚酯樹脂澆鑄體耐鹼性測定

聚氯乙烯(通用型聚氯乙烯樹脂吸塑性吸收量測定

殘留氯乙烯單體含量、氯乙烯均聚物和共聚物中氯測定)

乙烯/乙酸乙烯共聚物乙酸乙烯含量

聚苯乙烯(甲苯可溶物、殘留苯乙烯單體)、ABS塑料(殘留丙烯腈、苯乙烯含量)

乙酸纖維素(未增塑乙酸纖維素水解乙酸值、不溶性顆粒測定)

聚乙烯醇樹脂(殘留乙酸根、乙酸鈉、氫氧化鈉含量和平均聚合度測定)

離子交換樹脂(交換容量、轉型膨脹率、強度)

聚丙烯醯胺(殘留丙烯醯胺、水解度)、6.其他物理性能

塑料密度、相對密度、粉粒塑料表觀密度

透氣性、透濕性

表面糙度、塑料鏡面光澤

硬度(邵氏、洛氏、球壓痕印)

樹脂灰分、等規指數、白點溫度(成膜溫度)、粘度和黏數、樹脂含水量、揮發份及固含量、熱固性樹脂膠凝時間

光學性能:透光率和霧度、黃色指數、折光率、白度測定、色澤測定

Ⅳ 為什麼連續纖維增強的pmc基本都以熱固性樹脂為基體

長纖維與連續纖維都不適合注塑工藝。所以,使用熱固性樹脂熱壓成型PMC比較適合。

Ⅳ 環氧樹脂燃燒性能等級是多少

環氧樹脂是復一大類物質,制不同類型的環氧樹脂燃燒性能等級是不一樣的。
常用的雙酚A型環氧樹脂如E-12、E-20、E-44 、E-51等屬於可燃
含有溶劑的環氧樹脂如含有丙酮、乙酸乙酯、甲苯、二甲苯等溶劑的環氧樹脂是易燃
而鹵代環氧樹脂如溴化環氧樹脂是可以阻燃的

Ⅵ 塑料檢測國家標准值是多少

GB/T 20672 硬質泡沫塑料 在規定負荷和溫度條件下壓縮蠕變的測定
GB/T 15048 硬質泡沫塑料壓縮蠕變試驗方法
GB/T 20197 降解塑料的定義、分類、標志和降解性能要求
DIN 5510 軌道交通工具材料防火性能測試
GB/T 7141 塑料熱老化試驗方法
GB/T 16578.1 塑料薄膜和薄片 耐撕裂性能的測定 第 1 部分:褲形撕裂法
GB/T 2577 玻璃纖維增強塑料樹脂含量實驗方法
GB/T 1410 固體絕緣材料體積電阻率和表面電阻率試驗方法

Ⅶ 國際理化板平整度標准有哪些

目前地面平整度規范有國家標准《建築地面工程施工質量驗收規范》。
在實驗方法上等同採用國際標準的有:
密度測定等同於ISO 9427:1989《人造板密度測定》
含水率測定等同於ISO 9425:1989 《人造板含水率測定》
含砂量測定等同於ISO 3340:1976 《纖維板含砂量測定》
耐沸水性能測定等同於ISO 4586-2:1988 《熱固性樹脂浸澤紙高壓裝飾層壓板試驗方法》
耐磨性能測定等同於ISO 4586-2:1988 《熱固性樹脂浸澤紙高壓裝飾層壓板試驗方法》
後成型性能測定等同於ISO 4586-2:1988 《熱固性樹脂浸澤紙高壓裝飾層壓板試驗方法》
2. 在試驗方法上等同於先進國家標准、權威區域標準的有:
尺寸穩定性測定等同於歐洲標准 EN 318-1995 《纖維板尺寸穩定性能測定》
甲醛釋放量測定等同於歐洲標准 EN 120-1982 《穿孔法板材甲醛釋放量測定》
浸漬剝離性能測定等同於日本農業標准 JAS-1980 《特殊合板》
靜曲強度和彈性模量測定等同於歐洲標准 EN 310-1989 《人造板靜曲強度和彈性模量的測定》
握釘力測定等同於歐洲標准 EN 320-1995 《握釘力測定》
膠層剪切強度測定等同於美國試驗與材料協會標准ASTM D1037-1995 《膠層剪切強度測定》
表面結合強度測定等同於德國標准 DIN 52366-1988 《刨花板表面結合強度測定》
表面吸收性能測定等同於歐洲標准 EN 382-1-1995 《表面吸引性能測定》
吸水厚度膨脹率測定等同於歐洲標准 EN 317-1995《刨花板、纖維板吸水厚度膨脹率》
室外型人加速老化性能測定等於歐洲標准 EN 1087-1-1995《人造板加速老化性能》
表面膠合強度測定等同於電影票 工業標准 JIS A5909-1985《刨花板標准》
膠合強度測定等同於日本農業標准 JAS-1992《普通合板》
本標准包括人造板和飾面人二大類產品的試驗方法。在制定產品標准時,應根據產品需要,選擇合適的試驗方法。
本標准附錄A、附錄B都是指示的附錄。
本標准由中華人民共和國林業部提出,
本標准由全國人造板標准化技術委員會歸口。
本標准起草單位:中國林業科學研究院木材工業研究所、北京市木材廠、福建省福州人造板廠、廣東省韶關市刨花板廠等。
本標准主要的起草人:陳士英、曹志強、李亞蘭、江福昌、龍玲、牛麗平、羅忻、藍青、張鶯紅、張文娣、王彥成、劉承禮、高成林、盛俊麗、石明安。
本標准首次發布
本標准委託全國人造板標准化技術委員會負責解釋。
1.范圍
本標准規定了人造板和飾面人造板理化性能的試驗方法。
本標准適用於人造板和飾面人造板性能的測定。

2.引用標准
下列標准包含的條文,通過在本標准中引用而構成為本標準的條文。本標准出版時,所示版本均為有效。所有標准會被修訂,使用本標準的各單方應探討使用下列標准最新版本的可能性。
GB/T 845-1985 十字槽盤頭自攻螺釘
GB/T 846-1985 十字槽沉頭自攻螺釘
GB/T 2406-1993 塑料燃燒性能試驗方法 氧指數法
GB/T 2408-1996 塑料燃燒性能試驗方法 水平法和垂直法
GB/T 2477-1983 磨料粒度及其組成

3.定義
本標准採用下列定義
3.1 人造板 wood- based panels
木質纖維原料經機械加工分離成各種形狀的單元材料,再經組合壓制而成的各種板材。
3.2 飾面人造板 decorated wood-based panels
以人造板為基材,經塗飾或以各種裝飾材料飾面的板材。

4.試驗方法
4.1 試件尺寸的測量
4.2 密度測定
4.3 含水率測定
4.4 極限體積膨脹率測定
4.5 吸水厚度膨脹率測定
4.6 24h吸水率測定
4.7 極限吸水率測定
4.8 內結合強度測定
4.9 靜曲強度和彈性模量測定
4.10 握螺釘力測定
4.11 甲醛釋放量穿孔法測定
4.12 甲醛釋放量乾燥器法測定
4.13 表面結合強度測定
4.14 表面膠合強度測定
4.15 膠合強度測定
4.16 膠層剪切強度測定
4.17 浸漬剝離性能測定
4.18 耐高溫性能測定
4.19 沖擊韌性性能測定
4.20 低溫沖擊韌性測定
4.21 表面耐水蒸汽性能測定
4.22 順紋抗壓強度測定
4.23 硬度測定
4.24 表面吸收性能測定
4.25 濕循環性能測定
4.26 水煮(浸)-冰凍-乾燥處理後靜曲強度
4.27 室外型人造板加速老化性能測定
4.28 含砂量測定
4.29 表面耐劃痕性能測定
4.30 表面耐龜裂性能測定
4.31 表面耐冷熱循環性能測定-方法一
4.32 表面耐冷熱循環性能測定-方法二
4.33 色澤穩定性能測定
4.34 尺寸穩定性能測定-方法一
4.35 尺寸穩定性能測定-方法二
4.36 表面耐污染性能測定-方法一
4.37 表面耐污染性能測定-方法二
4.38 表面耐磨性能測定
4.39 抗拉強度測定
4.40 表面耐香煙燃燒性能測定
4.41 滯燃性能測定
4.42 表面耐乾熱性能測定
4.43 耐沸水性能測定
4.44 抗沖擊性能測定
4.45 耐老化性能測定
4.46 耐開裂性能測定
4.47 後成型性能測定
4.48 防靜電性能測定

附錄A
(提示的附錄)
膠合板試件木材破壞率圖

附錄B
(提示的附錄)
膠合板試件非正常破壞圖

場地平整就是將天然地面改造成工程上所要求的設計平面,由於場地平整時全場地兼有挖和填,而挖和填的體形常常不規則,所以一般採用方格網方法分塊計算解決.

Ⅷ 熱固性樹脂基體材料

常用熱固性樹脂有酚醛樹脂、脲醛樹脂、三聚氰胺-甲醛樹脂、環氧樹脂、不飽和樹脂、聚氨酯、聚醯亞胺等。

Ⅸ 比較熱塑性樹脂和熱固性樹脂結構與性能的區別,並各舉出兩個例子

環氧樹脂是線型的熱塑性樹脂,本身不會硬化,且不具有任何使用性能,只有加入固化劑,使它由線型結構交聯成網狀或體型結構,形成不溶不熔物。

Ⅹ 西北工業大學 化學 怎麼樣

西北工業大學化學比較好,在國內在第二梯隊。

西北工業大學化學學科介紹:

"十二五"期間,應用化學系將緊密結合國防重點型號工程、國防「973」和「863」等重大項目,凝練化學學科中的基礎和應用基礎問題,加強化學、材料科學與工程、物理學以及信息與計算機科學間的交叉融合,擴大與國內外應用化學同行間的學術交流,完善化學一級學科的建設,提升教學與科研水平,為將我校建設成國內一流、國際知名的研究型大學貢獻力量。
凝煉研究方向。應用化學系在已發展形成的國防軍用結構與功能高分子材料及其成型加工技術特色的基礎上,通過化學、材料科學與工程、物理學以及信息與計算機學科的交叉融合,加強基礎和應用基礎理論的研究,重點圍繞以下七個研究方向:(1)功能高分子材料。主要開展具有特定功能的功能性微納米顆粒的結構設計與合成方法研究,探索功能性微納米顆粒的微觀結構和光、電、磁等性能的關系以獲得高性能的新型核工業用分離材料、固體火箭推進劑、生物醫學新型檢測技術、電磁記錄材料等;設計並制備出光電轉化率較高的有機太陽能電池材料,研究功能高分子結構與微觀組裝形貌的關系,研究其光電轉化性能的關系,探討太陽能電池光電轉化機理,優化結構與性能,解決目前有機薄膜太陽能電池對太陽光譜的吸收不足和自由電荷的有效傳輸低等方面的基礎理論問題;圍繞具有電催化活性的微生物及其化學穩定性開展研究工作,提出高效的國防工業廢水的高級氧化處理新方法和原理。(2)超分子化學與綠色有機合成。主要進行工業化用高性能工程塑料與工藝的標准化技術研究和先進工業計量用高分子類標准物質的制備及量值傳遞的研究工作。如火箭推進劑用標准物質,各類專用工程塑料標准物質,具有單分散分子量的各類高分子標准物質,含有確定結晶度的高分子標准物質,含有精確粒度尺寸的高分子微球,納米級尺度的高分子含能材料,含強力爆炸能量的固體火箭發動機粘合劑,含有特定導熱功能的高分子材料等。(3)高性能樹脂基體與復合材料成型工藝。從結構和分子設計層次揭示高性能樹脂基體改性的內在本質,探明樹脂近程結構和微相結構與韌性等性能的關系,闡明熱固性樹脂增韌的有效途徑,為最終實現自主設計材料建立理論基礎。主要研究內容有:新型高性能樹脂基體(包括雙馬來醯亞胺、氰酸酯和聚醯亞胺等)的合成、結構與性能;高性能樹脂基復合材料抗沖擊損傷機理及動態斷裂行為研究;高性能熱固性樹脂的分子設計與改性;先進樹脂基復合材料制備的新技術和低成本技術;多功能和智能復合材料的的研究;高分子凝膠的合成及離子傳輸物性研究。(4)高性能工程塑料。主要面向先進新型裝備所需高性能工程塑料,開展成型加工理論及其成型加工技術等應用基礎和工程化研究。本方向的主要研究內容有:耐高溫、抗磨損工程塑料,如聚醯亞胺、氟塑料、有機硅材料的成型加工應用基礎與工程研究;高絕緣、高韌性、抗磨損特種酚醛樹脂基復合材料的成型加工應用基礎與工程研究;耐高溫、高強度、輕質結構泡沫材料聚甲基丙烯醯亞胺、聚醯亞胺材料的應用基礎與工程研究;摩擦材料的高性能化、高導熱絕緣復合材料、阻尼、密封材料等特種高分子材料的制備理論及其加工技術研究。(5)高分子材料的計算機模擬與分子設計。針對高分子材料所涉及的高性能結構材料,耐環境老化結構與功能材料,結構與功能一體的電子材料以及其他功能材料,在開發與設計過程中,通過結構與性能的關系,利用量子力學、分子力學、分子動力學等理論方法和技術手段,對目標材料進行計算機模擬與分子設計,大量篩選候選材料,給進一步的實驗研究提供有力的理論指導,實現有目的地指導實驗配方的選擇、材料微觀結構的設計和性能預測等功能。(6)環境污染治理與模擬。本研究方向主要開展復合污染環境化學過程與控制技術、污染環境的生物修復原理與技術、污水處理與資源化利用、水處理高級氧化技術、水處理功能材料的研究。(7)高性能有機/無機雜化材料。本方向依據化學領域的研究新進展,結合我校的三航特色,從材料化學、材料構效關系出發,以功能為導向,在分子水平上研究有機/無機雜化材料領域的化學問題。
構建學科平台。在「十二五」期間,不斷完善已建成的空間應用物理與化學教育部重點實驗室、陝西省高分子科學與技術重點實驗室、陝西省級基礎化學實驗教學示範中心、陝西省橡膠密封製品工程技術研究中心的建設,並積極籌備建設陝西省應用化學重點實驗室,成為人才培養和科學研究的重要基地。
建設科研團隊。創新研究,人才是關鍵,結合應用化學系的實際情況,積極引進海內外學術帶頭人以及教學科研骨幹教師,改善學緣結構,加強青年教師培養,組建在國內外有重大影響的科研團隊。圍繞所凝煉的七個學科方向,重點加強以下科研團隊的建設:功能高分子材料研究團隊;超分子化學與綠色有機合成研究團隊;高性能樹脂基復合材料及應用團隊;高性能工程塑料研究團隊;高分子材料的計算機模擬與分子設計團隊;環境污染治理與模擬團隊;高性能有機/無機雜化材料研究團隊。
經過五到十年的努力,應用化學學科將發展成為在國內有重大影響的、特色鮮明的學科,並成為我國工業、信息和國防科技高分子材料、化工和環境技術人才培養的基地,力爭在教師隊伍建設、科研平台建設、科研團隊建設、對外合作與交流、科研成果申報、傑出人才培養等方面取得顯著成果。

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