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分析了阻燃、抗静电硬质PVC管材(简称PVC双抗管材)加入导电炭黑后变脆的原因,论述了涂敷阻燃、抗静电涂料生产PVC涂敷双抗管材的可行性,介绍了阻燃、抗静电涂料的制备及PVC涂敷双抗管材的物理性能. 相似文献
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本文从无铅化、增韧、增强、抗粉化四个方面对PVC配方进行了研究,制备了户外用耐候环保阻燃PVC电线波纹管。研究结果表明:稀土稳定剂的热稳定作用优于钙锌稳定剂而与铅盐稳定剂接近。纳米碳酸钙的加入可以用较少的ACR使制备的PVC复合材料达到超韧,同时亦提高了PVC复合材料的弯曲模量,表现出增韧和增强的双重作用。使用稀土热稳定的体系的抗粉化能力优于钙锌热稳定体系;加了钛白粉和炭黑的试样都能明显提高抗粉化能力,其中的炭黑的抗粉化能力更好一些。所制备的PVC电线波纹管的重金属含量符合ROHS要求、有害物质含量符合REACH要求;能通过-40℃扁平实验、80℃扁平实验和通过1000小时加速老化实验、产品阻燃等级为UL94-1999V0,可满足长期户外使用要求。 相似文献
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主要研究了不同聚氯乙烯(PVC)树脂、稳定剂、增韧剂及有机增强剂等对改性PVC(PVC-M)管材料刚性和韧性的影响。结果表明,有机增强剂可以弥补由增韧剂造成的管材刚性下降。 相似文献
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综述了纳米碳酸钙在不同体系的汽车底盘抗石击涂料中的应用,阐述了纳米碳酸钙作为新型廉价无机填料,填充于汽车抗石击涂料中,可使底盘表面具有弹性、耐水性及耐腐蚀性,更好的防护石击;也阐述了纳米碳酸钙对沥青、PVC、聚氨酯等树脂基料的改性,使涂料更具有亲水性;评价了目前应用最多的PVC抗石击涂料的不足——PVC抗石击涂料均使用了有机溶剂,在高温塑化过程中会产生大量的挥发性有机物,对环境造成了污染;指出了以聚氨酯、聚酯、丙烯酸等体系为代表的抗石击水性涂料的研发是世界当今汽车涂料发展的趋势。 相似文献
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采用双酚A改性二丙烯酸酯交联的交联PVC系共聚物5~80份,及平均聚合度400~1300的PVC树脂或PVC系共聚物95~20份。对以上组成物100份,随使用目的,可用20份以下的其它添加剂:其中包括热稳定剂、润滑剂、填充剂、增强剂、紫外线吸收剂、抗氧化剂、颜料和加工助剂等。对以上配方的树脂组成物,即使将熔融温度提高到180℃,也无损于加工性,而且可能很容易维持其所制得交联PVC系硬质消光片材或薄膜(表面凹凸高度为2~42μ)的抗张力在400kg/cm~2以上,200℃高温焦化时间在60分钟以上。 相似文献
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采用聚氯乙烯树脂和氯化聚乙烯、纳米碳酸钙等改性剂共混改性,通过配方的调整及工艺的改进进行开发,研制出超韧PVC混配料。利用超韧PVC混配料制备出高抗冲PVC管,不仅提高了管材的韧度和抗开裂抗冲击性能,还提高了环刚度和耐热性能。 相似文献
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介绍一种新型配方技术,用于户外PVC—U给排水管、雨落水管及窗用型材制备,可显著提高户外用PVC—U型材的使用寿命。在户外用PVC—U型材配方中加入适量的硬脂酸铜和蜜胺,既可防止PVC—U表面的粉化现象,同时又能抑制其耐热老化性能的降低。新配方PVC—U具有抗氧化、抗紫外线、耐候、耐老化的优良性能,热稳定性好。同时探讨了硬脂酸铜和蜜胺抗粉化及热稳定的机理。 相似文献
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PVC树脂应用与发展现状 总被引:3,自引:1,他引:2
综述了国内外聚氯乙烯(PVC)树脂的市场供需状况及消费结构,分析了PVC树脂应用的发展趋势及新产品开发情况。为增强我国PVC工业的竞争能力提出建议:除了应重视通用PVC的产品质量外,大力开发各种高性能的专用树脂是当务之急,从而使PVC产品不断系列化、高性能化、专用化和产业化。 相似文献
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一、前言 聚氯乙烯(PVC)自三十年代开始在德国投入商业化生产至今已有五十多年的发展历史了。在这期间,不仅在生产方法上,在加工制造及应用上也得到了很大发展,最突出的就是对PVC进行改性。所谓改性,就是通过对PVC填充,共混、增强或接枝、共聚、交联、分子重排等方法,提高或改善PVC的使用性能。 PVC之所以要进行改性,是为了更好地提高PVC制品的质量,进一步扩大PVC的应用范围。具体说来,有如下原因: 相似文献
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《高校化学工程学报》2016,(6)
采用聚乙二醇单甲醚和4,4’-偶氮双(4-氰基戊酸)反应合成制备了含偶氮基团的聚乙二醇大分子引发剂(Azo MPEG),由Azo MPEG引发氯乙烯聚合制备了聚氯乙烯-b-聚乙二醇(PVC-b-PEG)共聚物,用凝胶渗透色谱、核磁共振和红外光谱等表征了共聚物的结构,并研究PVC-b-PEG共聚物添加量对PVC微滤膜水接触角、形貌、拉伸力学性能、水和牛血清蛋白(BSA)溶液通量的影响。结果表明,PVC-b-PEG共聚物的亲水性优于PVC;随着PVC-b-PEG共聚物含量的增加,PVC微滤膜的孔隙结构连通性提高,水通量明显增强,水通量保持率较高。抗污性能测试表明,随着PVC-b-PEG共聚物含量的增加,微滤膜的BSA溶液通量明显增加,经过再生后的通量恢复率也保持较高水平,表明PVC-b-PEG共聚物能有效提高PVC微滤膜的抗污性能。 相似文献
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用复分解法制备了对甲基苯甲酸铈,确定产物的分子式为Ce(C8H7O2)3·2H2O。研究了对甲基苯甲酸铈对聚氯乙烯(PVC)的热稳定性能的影响。结果表明,对甲基苯甲酸铈单独作为PVC热稳定剂时,其热稳定性和抗变色性都不强。将对甲基苯甲酸铈与其他热稳定剂联合进行二元、三元及四元复配,产物的协同作用良好,热稳定性有所提升;当复合稳定剂按对甲基苯甲酸铈∶钙锌复合体系∶季戊四醇=2∶1∶2的比例添加到PVC中,PVC样品的热稳定时间和抗变色性能最好,热稳定时间为42 min;对甲基苯甲酸铈的塑化能力良好,对甲基苯甲酸铈作为热稳定剂加入PVC后,PVC混料的塑化时间缩短,动态热稳定时间增加,塑化扭矩和平衡扭矩下降;对甲基苯甲酸铈与PVC降解过程中产生的HCl反应而生成CeCl3,降低了HCl对PVC降解的催化作用,从而达到增强PVC热稳定性能的目的。 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2015,(3)
<正>聚氯乙烯(PVC)由于其具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等特点,在工业、建筑、农业、日常生活、包装、电力、公用事业等领域大量使用,PVC树脂已经成为世界上应用最为广泛的塑料品种之一。随着时代的发展,PVC也正以其良好的性能、简单的工艺以及其他诸多优点渐渐赢得了人们的欢心,已被越来越多的人接受和认可,在欧美国家PVC是建筑行业的宠儿,PVC在人们的日常生活中 相似文献
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本文探索了长玻璃纤维增强PVC(LGF/PVC)复合材料用水悬浮-拉挤成型工艺,针对硬质PVC难加工、易降解的特点,对多种稳定剂进行了试验,并确定选择了有机锡类稳定剂,讨论成型温度等影响成型工艺的各种因素,运用SEM、冲击强度、拉伸强度、弯曲强度等测试技术研究LGF/PVC复合材料的结构和性能。结果表明,水悬浮法制备长玻璃纤维增强PVC复合材料的拉挤成型工艺是可行的,所得的复合材料有十分优良的力学性能。 相似文献
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