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1.
与主链含有聚丁二烯双键结构的ABS树脂相比,采用主链不含双键结构的聚烯烃弹性体EPDM、EPM和PEB与St、AN和/或MMA混合单体的接枝共聚物EPDM-g-SAN、EPDM-g-MAN、EPM-g-MAN和PEB-g-MAN作为增韧剂,分别与SAN树脂熔融共混制备了EPDM-g-SAN/SAN树脂、EPDM-g-MAN/SAN树脂、EPM-g-MAN/SAN树脂和PEB-g-MAN/SAN树脂,并对其耐热氧老化性能和耐人工气候老化性能进行了研究。结果表明,老化1 000 h后,ABS树脂的缺口冲击强度保持率急剧下降至41.0%,且变色等级为严重变色,而EPDM-g-SAN/SAN树脂、EPDM-g-MAN/SAN树脂、EPM-g-MAN/SAN树脂和PEB-g-MAN/SAN树脂的缺口冲击强度保持率分别达到72.0%、83.6%、85.4%和90.3%,且变色等级仅为明显变色,说明EPDM-g-SAN/SAN树脂、EPDM-g-MAN/SAN树脂、EPM-g-MAN/SAN树脂和PEB-g-MAN/SAN树脂的耐老化性能显著优于ABS树脂。  相似文献   
2.
通过添加填充剂对PP进行改性,研究了不同填充剂对PP的力学性能、收缩率的影响,制备了高强度低收缩的PP复合材料,并将其应用在空调器室内机出风框零件上,解决了空调的热胀冷缩噪声问题。  相似文献   
3.
本论文揭示,作为两种并行的神经计算模型,BP和Hopfield类型神经网络都可以有效地对二次型V(x)=x^TPx/2+q^Tx实现最小化求解。而且,尽管BP和Hopfield类型神经网络在网络设计思想和网络结构上呈现出很大的差异,但是它们在二次型函数最小化问题上都表现出了相同的学习能力,这说明两者具有本质的联系.  相似文献   
4.
以三元乙丙橡胶(EPDM)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和苯乙烯(St)为原料,采用悬浮接枝共聚法合成了EPDM接枝MMA-St共聚物(EPDM-g-MS),再与聚苯乙烯(PS)树脂共混制备了EPDM-g-MS/PS(MES)高抗冲塑料。研究了接枝体系的单体配比(fMMA)和接枝产物所含MMA-St共聚物的共组成质量比(FMMA)对MES的缺口冲击强度的影响,以及MES的相结构与增韧机理、热稳定性和耐候性,并与苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物(SBS)/PS的性能进行了比较。结果表明:当fMMA为15%、FMMA为29.1%时,EPDM-g-MS对PS的增韧效果最好;当MES所含EPDM质量分数为30%时,其缺口冲击强度高达45.1 kJ/m2;在MES的微观结构中,橡胶相EPDM以具有包藏结构的分散相存在,MES的增韧机理为裂纹分支终止兼有轻度基体剪切屈服;而在SBS/PS中,橡胶相(聚1,4-丁二烯嵌段)以网络状连续相存在,其增韧机理为基体剪切屈服。MES的热稳定性和耐气候老化黄变性能显著高于SBS/PS。  相似文献   
5.
用悬浮接枝共聚合法合成了乙烯-丙烯-乙叉降冰片烯三元乙丙橡胶(EPDM)与甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈(MMA—AN)共单体的接枝共聚物(EPDM—g—MAN)。将其与苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN树脂)共混制备了耐热氧老化黄变性能优异的高抗冲工程塑料EPDM—g—MAN/SAN共混物(AEMS)。研究了仇(AN)/m(MMA—AN)和m(EPDM)/m(MMA—AN)对5个接枝共聚体系反应行为的影响。结果发现,随着AN比率(fAN)的增加,共单体的转化率(CR)、接枝率(GR)和接枝效率(GE)都有所下降;随着m(EPDM)/m(MMA—AN)的增加,CR先增后降,GE增加,GR下降;随着优(AN)/(MMA—AN)和m(EPDM)/m(MMA—AN)的增加,AEMS的缺口冲击强度先增后降,出现极大值。AEMS在‰为5%,CR为98.9%,GR为68.4%,GE为84.6%时出现极大值,为76.8kJ/m^2。FTIR图谱显示,EPDM确已接枝上了甲基丙烯酸甲酯一丙烯腈(MAN)支链。TEM分析表明,m(EPDM)/m(MMA~AN)为55/45,fAN为10%时合成的EPDM—g—MAN在SAN树脂中以“海-岛”结构存在,相界面模糊,EPDM粒子的粒径范围为0.2~0.5μm,增韧效率高。  相似文献   
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