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1.
纳米级CaCO3粒子对PVC增韧增强研究   总被引:96,自引:12,他引:84  
胡圣飞 《中国塑料》1999,13(6):25-29
根据非弹性体增韧改性观点,研究了粒径为1μmCaCO3及30nmCaCO3粒子填充PVC,PVC/ACR体系的性质,并对其断口进行了电镜观察。结果表明,粒径为1μm CaCO3对PVC,PVC/ACR增韧增强效果不如粒径为30nm CaCO3。同时,ACR的加入使体系加工性能变好。  相似文献
2.
太阳热反射隔热涂料   总被引:32,自引:3,他引:29  
王金台  路国忠 《涂料工业》2004,34(10):17-19
本采用正交试验法研究了太阳热反射隔热涂料的工作原理,确定了涂料的各种功能性填料及体系的PVC值,使涂层具有太阳热高反射和高辐射性能,提高了涂料的隔热性能。  相似文献
3.
纳米级无机填料在炭黑填充硬质聚氯乙烯中的作用   总被引:27,自引:6,他引:21  
苏好  黄锐 《中国塑料》1998,12(4):22-26
本文研究了在炭黑(CB)填充硬质聚氯乙烯(RPVC)复合抗静电材料中添加微量nm级无机填料(NMIF)后对社种复合材料的力学性能,导电性能和加工流动性的影响。实验结果表明,在保证材料抗静电性能的前提下,添加0.5%的NMIF即可使材料的冲击强度提高56%,拉伸强度增加3MPa,同时其熔体流动性也所改善,SEM观察可见NMIF有助于CB在RPVC基体中的分散。  相似文献
4.
我国聚氯乙烯增韧改性研究的最新进展   总被引:26,自引:1,他引:25  
赵磊  梁国正 《中国塑料》2000,14(1):8-17
介绍了当前国内弹性体及刚性粒子增韧聚氯乙烯的研究现状及发展方向。  相似文献
5.
纳米CaCO3/PVC复合材料结构形态与冲击性能   总被引:23,自引:8,他引:15  
对改性纳米CaCO3/PVC复合材料进行冲击强度的测试。结果表明,改性纳米CaCO3可提高PVC复合材料的裂缝引发能和裂缝增长能,其中裂缝增长能的提高尤为明显。复合材料的单缺口冲击强度达到81.1kJ.m^-2。用透射电子显微镜及扫描电子显微镜观察了纲米纳米CaCO3/PVC复合材料的微观结构及断面形态,发现表面改性后纳米CaCO3在PVC基体中达到了纳米级的分散,复合材料的断面产生了大量的网丝状结构。复合材料的微观结构进一步证实了纳米纳米CaCO3对PVC基体的显著增韧作用。  相似文献
6.
新型聚氯乙烯热稳定剂—水滑石的研究   总被引:23,自引:3,他引:20  
在国内首次研究了水滑石类镁铝层状双氢氧化物(LDH)对硬质和软质聚氯乙烯的热稳定作用,介绍了该稳定剂的共沉淀合成方法,并对其进行了X射线衍射分析及热量分析。结果表明,该种新型热稳定剂具有重要的环保价值和经济效益,LDH与有机复配,对硬质PVC具有协同稳定作用,并且降低了制品成本;LDH对软质PVC的热稳定效果优于Ba-Zn/环氧在豆油体系,具有广阔的应用前景。  相似文献
7.
高强度聚氯乙烯共混材料研制   总被引:18,自引:0,他引:18  
研究了聚氯乙烯(PVC)与SBS的相容性,重点探讨了纳米级CaCO3与轻质CaCO3对CaCO3对PVC/SBS共混体系的影响。  相似文献
8.
PVC热稳定剂的发展趋势与锌基无毒热稳定剂技术进展   总被引:17,自引:6,他引:11  
阐述了PVC热稳定剂的发展趋势与锌基无毒热稳定剂技术进展,目前实际使用的热稳定剂按主效稳定剂的不同可分为铅基、镉基、有机锡基、锑基、锌基和有机化合物基热稳定剂6类,根据现有热稳定剂体系的性能特点和目前的有关环保法规和标准,锌基和有机化合物基无毒热稳定剂是主要的发展方向,但锌基无毒热稳定剂具有更现实的推广应用价值和更大的市场空间。  相似文献
9.
电石渣的处理及回收利用   总被引:17,自引:3,他引:14  
在采用电石-乙炔工艺生产PVC树脂的过程中,如何处理所产生的大量电石渣是企业迫在眉睫的问题。文中简单介绍了电石渣浆的前期处理方法,包括自然沉降法和机械分离法;扼要阐述了电石渣浆的加工回用方法:废水可经过二次处理循环用于电石反应生产乙炔及中和酸性废水,而干电石渣可制成石灰作为电石的生产原料、与煤渣等煅烧生产电石渣水泥或用作普通建筑材料及防水涂料。  相似文献
10.
纳米SiO2增强增韧聚氯乙烯复合材料的研究   总被引:17,自引:2,他引:15  
田满红  郭少云 《聚氯乙烯》2003,(1):26-29,32
采用超声波,振磨等方法对纳米SiO2粒子进行表面处理。通过熔融共混的方法制备了PVC/SiO2纳米复合材料,研究了纳米粒子对PVC的增强,增韧效果。研究结果表明;通过超声波,振磨等方法对纳米粒子进行表面处理。可以促进纳米粒子在基体中的均匀分散,大幅度提高复合材料的强度和韧性;纳米SiO2的添加量为3%时,复合材料的综合力学性能最好,其拉伸强度,冲击强度和杨氏模量均有较大的提高。  相似文献
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