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1.
环氧化天然橡胶改性软质聚氯乙烯的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对环氧化度为50%的环氧化天然橡胶(ENR-50)改性软质聚氯乙烯(PVC)体系的性能进行了研究,并用动态力学和电镜分析了PVC与ENR-50的相容性。结果表明:适量的ENR-50可明显改善软质PVC的性能,而且PVC的相对分子质量越大,PVC/ENR-50共混材料的性能越好。虽然DMA测试PVC/ENR-50共混材料只有1个玻璃化转变温度(Tg),但在微观上并不完全相容。  相似文献   
2.
β晶型聚丙烯的研究进展   总被引:8,自引:2,他引:8  
对近年来在β晶型聚丙烯(PP)形态结构,影响β晶型含量的因素,β晶型成核剂,β晶型转变及β晶型PP性能等方面的研究工作进行了综述。添加成核剂可得到高含量的β晶型。与α晶型相比,β晶型PP的球晶尺寸大幅度减小,晶粒细化,具有良好的抗冲击性能和较高的热变形温度。  相似文献   
3.
PP/UHMWPE共混物力学性能的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
李炳海  陈勇  安峰 《塑料工业》2003,31(7):9-13
采用不同结构的聚丙烯(PP)分别与不同流动性能的超高摩尔质量聚乙烯(UHMWPE)进行共混,对共混物的力学性能进行了研究。发现PP和UHMWPE类型的适当匹配对共混物性能的提高非常重要。流动性较好的UHMWPE对熔体质量流动速率较小的嵌段共聚型PP(PPB)增韧增强效果突出,常温缺口冲击强度可达74.2kJ/m^2,断裂伸长率大于700%;同时共混物的强度和刚性也有一定程度的提高。在PPB/UHMWPE二元共混物中加入适当线性低密度聚乙烯(LLDPE),能够起到“减粘”和“增容”作用,有利于共混物性能,尤其是抗冲性能的进一步提高。  相似文献   
4.
5.
几种不同结构型号PE改性PPR力学性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了线性低密度聚乙烯(LLDPE)/聚丙烯(PPR)共混体系、高密度聚乙烯(HDPE)/聚丙烯(PPR)共混体系、超高分子量聚乙烯(UHMWPE)/聚丙烯(PPR)共混体系的力学性能和熔体流动速率。结果表明,UHMWPE的增韧改性效果最好,在UHMWPE的含量为15%时体系的综合力学性能最好。LLDPE的增韧改性效果次之,HDPE的最差。  相似文献   
6.
以过氧化二异丙苯(DCP)为引发剂,在双螺杆挤出机中制备了衣康酸(IA)熔融接枝低密度聚乙烯(LDPE)。考察了引发剂用量、单体用量、螺杆转速对接枝反应的影响,并探讨了苯乙烯(St)作共聚单体对接枝反应的影响。结果表明:St共聚单体可显著提高接枝率。  相似文献   
7.
姚姗姗  李炳海 《塑料》2006,35(3):16-19
考察了二氧化硅(SiO2)、聚乙烯接枝马来酸酐(PE-g-MAH)对嵌段共聚聚丙烯(PPB)基体性能的影响.结果表明,用六甲基二硅氮烷表面处理的SiO2填充PPB,使PPB各项性能均得到了提高,PE-g-MAH的加入又进一步提高复合材料的冲击性能.红外分析表明,表面处理后的SiO2表面羟基减少,极性明显减弱,增加了与PP基体的相容性;POM照片和DSC曲线分析表明,SiO2填充起到了异相成核作用,增加了与PPB基体的相容性,加入PE-g-MAH作为增容剂后,复合材料的晶粒更加细化,结晶温度有所提高;SEM断口分析表明,加入SiO2及PE-g-MAH的PPB复合材料呈现明显的韧性断裂特征.  相似文献   
8.
UHMWPE改性PP共混物的力学性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
安峰  李炳海  庞波  陈业军  王隆 《塑料》2003,32(6):23-25
研究了UHMWPE型号及UHMWPE的用量对PP材料力学性能的影响。结果表明:在PPH/PPR/PPB为60/20/20时分别加入UHMWPE2401和UHMWPE2402,可起到增强增韧的效果,在开炼机上制试样UHMWPE2402的效果要好于UHMWPE2401,注射制样为UHMWPE2401好于UHMWPE2402;随UHMWPE含量的增加,PPH/PPR/PPB共混物的缺口冲击强度大体呈直线上升趋势,在UHMWPE2401为20份时,达到29 4kJ/m2。  相似文献   
9.
本文研究了聚乙烯(PE),氯化聚乙烯(CPE)和乙烯—醋酸乙烯共聚物(EVA)三元共混物的物理机械性能,阻燃性及电学性能。  相似文献   
10.
聚乙烯/聚丙烯共混体系力学性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了线型低密度聚乙烯(LLDPE)/聚丙烯(PP)共混体系、高密度聚乙烯(HDPE)/PP共混体系、超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)/PP共混体系的力学性能和熔体流动速率。结果表明,UHMWPE的增韧效果最好,在UHMWPE的质量分数为15%时体系的综合力学性能优异,当UHMWPE质量分数大于15%时,材料的综合性能开始下降。  相似文献   
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