表面改性方法很多。能夠改變粉體表面或界面物理化學性質的方法,如表面有機包覆、液相化學沉淀包覆、氣相物理沉積,機械力化學、層狀結構粉體插層等都可稱為表面改性方法。目前工業上無機粉體表面改性常用的方法主要有表面有機包覆、沉淀反應包覆、機械力化學及復-等。表面有機包覆改性是目前常用的無機粉體表面改性方法。這是一種利用有機表面改性劑分子中的-團在顆粒表面吸附或化學反應對顆粒表面進行改性的方法。
。納米pmma主要提高耐熱性。其力學強度高于pmma,其耐候、表面硬度、耐擦傷性、耐化學-性優于聚-(pc),廣西微流控芯片,可用于光導纖維、光學材料與透明工程塑料等。光學與力學-良的耐熱級納米pmma可用于導光板、透鏡、儀表玻璃等。pmma更適合于翩作新一代的dvd。pmma比pc具有成本-、光學性能-的特點,尤其適用于未來使用的短波長激光的高密度存儲器的dvd。
聚-粘度高,流動性差,對剪切作用不敏感,冷卻速度快,容易使制件表面產生缺陷,形成內部應力。
若模溫過低,制件難充滿型腔,或帶有收縮率大、波紋、毛斑、暗條、空洞等表觀缺陷,會增加制件殘余。
若模溫過高,微流控芯片的特點,制件冷卻慢,成型周期長,表面光澤差,又會造成粘模,使頂出和脫模困難,制件橋區、翹曲變形。
注塑壓力對制件性能影響主要表現在保壓時間上。保壓時間短,微流控芯片實驗室,制件收縮、或出現收縮空洞、真空泡;加長保壓時間,尤其對大面積厚壁制件,可增加其密度,消除真空洞,微流控芯片結構,提高尺寸穩定性;保壓時間過長,會使制件產生內應力,容易開裂。