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相似文献
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1.
单体浇铸回转成型尼龙容器   总被引:1,自引:0,他引:1  
单体浇铸回转成型法制无接缝的铸型尼龙中空容器,特点是聚合和成型一步完成。本工作以己内酰胺为原料,NaOH为催化剂,列克纳胶为助催化剂,六磷胺为低温改性剂,以阴离子催化聚合,用双向回转,制得了多规格的尼龙中空容器,经应用表明性能良好。  相似文献   

2.
《橡塑技术与装备》2006,32(11):63-63
一种利用己内酰胺等尼龙单体生产铸型尼龙注塑制品的铸型尼龙单体反应注塑成型机,由活性单体料制备部分、注塑成型部分和自动控制等部分构成。反应釜制备的活性单体料经齿轮计量泵注八柱塞缸中,经混合、聚合、熔融由喷嘴注入模具型腔中,生产铸型尼龙注塑件制品。也可不经聚合直接经柱塞缸、喷嘴注入模具中,生产铸型尼龙反应注射件制品。  相似文献   

3.
<正> 60年代初中国科学院化学研究所研究出了一种新的合成工艺技术,用浇涛的方法在尼龙聚合物的熔点以下制出大型尼龙制品。它是用尼龙6原料己内酰胺单体HN(CH_2) _5CO,加上碱催化物质直接注入预热的模具中聚合成型的。用这种方法制成的尼龙,称为铸塑尼龙或碱聚合尼  相似文献   

4.
铸型尼龙是尼龙材料的一种,又称为单体浇铸尼龙或MC尼龙(Monomer Casting Nylon),它是在常压下将熔融的原料己内酰胺单体用强碱性物质作催化剂,与助催化剂等助剂一起,经过真空脱水后直接注入到已预热至一定温度的模具中,物料在模具中进行快速聚合反应,凝固成的固体坯料。本文根据阴离子聚合反应机理,在静态浇铸条件下制备了单体浇铸尼龙,考察了聚合温度对聚合反应的影响,用结晶度、拉伸强度、断裂伸长率、缺口和无缺口冲击强度与邵氏硬度等指标表征了高聚物的力学性能,分析了各指标的变化规律及联系。  相似文献   

5.
铸型尼龙是尼龙材料的一种,又称为单体浇铸尼龙或MC尼龙(Monomer Casting Nylon),它是在常压下将熔融的原料己内酰胺单体用强碱性物质作催化剂,与助催化剂等助剂一起,经过真空脱水后直接注入到已预热至一定温度的模具中,物料在模具中进行快速聚合反应,凝固成的固体坯料.本文根据阴离子聚合反应机理,在静态浇铸条件下制备了单体浇铸尼龙,考察了聚合温度对聚合反应的影响,用结晶度、拉伸强度、断裂伸长率、缺口和无缺口冲击强度与邵氏硬度等指标表征了高聚物的力学性能,分析了各指标的变化规律及联系.  相似文献   

6.
<正>本发明公开了一种大分子聚合酚改性聚双环戊二烯材料及其制备方法,该改性聚双环戊二烯材料是以双环戊二烯单体、主催化剂、助催化剂及大分子聚合酚为原料,通过反应注射成型工艺制成的;其中,所述双环戊二烯单体、主催化剂、助催化剂的摩  相似文献   

7.
江苏仪征市工程塑料厂开发的年产500?t高粘度PA6连续聚合新工艺日前通过了鉴定。该工艺采用己内酰胺在新型高效复合催化剂作用下,在1?h内完成缩聚真空脱单体,所得尼龙6树脂相对粘度大于等于3.2,单体含量小于等于3%,主要用于注射、挤出、吹塑等成型工艺的加工。(胡平)  相似文献   

8.
将改性的多壁羟基碳纳米管分散在熔融的己内酰胺中,一步原位聚合制备MC(单体浇铸)尼龙6/碳纳米管复合材料;采用非等温反应动力学分析方法对尼龙6/多壁碳纳米管浇铸成型的反应过程进行研究.结果表明:随着改性碳纳米管含量的增加,反应活化能及指前因子增加;MC尼龙6及其碳纳米管复合材料成型过程的反应级数都在0.9 ~1之间,可以认为是准一级反应.  相似文献   

9.
国外动态     
尼龙12新单体的制法作为尼龙12的单体,过去都是用十二碳内酰胺。意大利的斯尼亚维斯科沙公司和英国的BP化学公司新开发了一种比十二碳内酰胺更容易聚合的单体—12-胺基十二酸(ADA)。  相似文献   

10.
专利     
正一种纺丝级高导热石墨烯/尼龙复合材料原位聚合制备方法公开号:CN105949760A公开日:2016-09-21申请人:北京化工大学摘要:一种纺丝级高导热石墨烯/尼龙复合材料原位聚合制备方法,属于高分子复合材料领域。原位聚合步骤如下:先将氧化石墨烯浓缩液与水稀释分散,再进行超声振荡,得到氧化石墨烯的分散液;将氧化石墨烯分散液加入尼龙单体中加热混合均匀,分段升温聚合;经后处理即得石墨烯/尼龙复合材料。本发明采用了原位聚合的方法解决了石墨烯在尼龙单体中分散性不好、容易团聚的问题,尼龙单体与氧  相似文献   

11.
程晓春 《塑料加工》2007,42(2):25-28
本论文论述了单体浇铸尼龙的增韧改性制备方法,在绝热条件下通过己内酰胺与十二内酰胺活化阴离子共聚制得冲击强度显著改善的浇铸尼龙制品。探讨了增韧改性单体浇铸尼龙的合成工艺、反应条件及聚合成型过程,研究了十二内酰胺共聚单体对制品试样球晶结构和机械性能的影响。  相似文献   

12.
由有机异氰酸脂和多元醇化合物(聚脂或聚醚)加入各种助剂(催化剂、稳定剂、发泡剂等)经聚合发泡而成的聚氨脂泡沫塑料是近年来国内外发展较快的一种新型合成材料,它具有密度小、比强度高、绝热隔音、防震性能好、耐燃、耐热及成型工艺简单等  相似文献   

13.
根据阴离子聚合反应机理,通过解决催化剂及活化剂的配比,真空度的控制及聚合温度这些聚合过程中的主要问题,在静态浇铸条件下制备了单体浇铸尼龙,并通过测定聚合时间、转化率、拉伸强度、断裂伸长率、吸水率等指标的变化规律及联系来分析合成条件对高聚物的力学性能的影响。实验结果表明,当催化剂NaOH用量在0.6 mol/100 mol CPL(已内酰胺)时,其单体转化率最高。催化剂和活化剂对聚合时间、转化率及吸水率的影响规律均相似。在一定温度范围内,随着聚合温度的升高,转化率、拉伸强度及断裂伸长率增加。  相似文献   

14.
<正> 自润滑耐磨铸型尼龙,也称单位浇铸尼龙(model caet nylon取其英语第一个字母又叫Mc尼龙)。它是用尼龙6的单位己内酰胺,以强碱为催化剂,以及各类异氰酯为助催化剂,经真空脱水以液体状态直接注入到予热的模具中快速聚合反应,凝结成尼龙制品,用这样的方法从原材料开始到,聚合成型,整个操作过程只要二个小时左右。 (一)铸型尼龙的特点: 1.铸型尼龙的分子量比普通尼龙6要大得多,最高可达10万,而一般尼龙6则在3万以下。它的结晶度很高,密度也大,因此,它的机械强度如抗张强度,刚性和热性  相似文献   

15.
阴离子淤浆聚合尼龙6的性能研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
通过阴离子淤浆聚合方法,以氢氧化钠为催化剂、异氰酸酯作活化剂,以惰性脂肪烃为分散剂,在不同的反应时间和140~150℃温度下,制得了不同相对分子质量的尼龙6,最高相对粘度17.5。通过熔融纺丝,获得了可纺性良好的纤维,其断裂强度5.0~6.9 cN/dtex。X衍射测试分析表明,同阴离子本体聚合尼龙6(MC尼龙6)和高粘度尼龙6比较,阴离子淤浆聚合尼龙6在二次成型中更易于生成轫性较好的γ晶型,具有更高的冲击强度。  相似文献   

16.
为了在碳纤维生产线上配备碳纤维/尼龙6复合材料在线生产装置,探究了一种通过纤维活化原位浸渍聚合法在碳纤维表面合成尼龙6的方法,即先在碳纤维表面包覆一层活化剂TDI(2,4-甲苯二异氰酸酯),将纤维活化,再将活化后的纤维通过预先对己内酰胺与引发剂氢氧化钠体系除水而获得的单体阴离子熔体中,通过单体阴离子扩散聚合在纤维表面形成一层尼龙6。研究表明,采用该纤维活化原位浸渍聚合方法可以成功地在碳纤维表面形成一层尼龙6树脂,但聚合温度对尼龙6的转化率、熔融结晶行为和分子量影响较大,过量的活化剂对尼龙6的转化率也存在不利影响,如果改进活化剂配比,将会提高聚合物的转化率。最后通过红外、电镜扫描(SEM)对材料的官能团分布和微观形貌进行了研究。  相似文献   

17.
《合成树脂及塑料》2005,22(4):85-86
本发明提供聚合催化剂化合物催化剂体系和它们在乙烯和至少一种共聚单体的聚合中的用途。尤其,本发明涉及鉴别茂金属聚合催化剂化合物的共聚单体引入行为。更具体地说,本发明涉及鉴别微量引入共聚单体的茂金属催化剂化合物。优选此类茂金属催化剂化合物含有至少一种取代的或未被取代的稠环环戊二烯基型配位体。本发明还涉及这些低的共聚单体引入型茂金属催化剂化合物在生产聚合物的催化剂体系中的应用,  相似文献   

18.
尼龙6固相增粘研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用一种酯类催化剂用尼龙6聚合的固相增粘,并对聚合温度、压力、反应时间、催化剂 进行了系统研究。  相似文献   

19.
以磷酸和核苷酸钠为复合催化剂,对己内酰胺单体混合物进行聚合前处理,采用一步法原位插层聚合尼龙6(PA6)/蒙脱土(MMT)纳米复合材料,详细讨论了复合催化剂用量、反应温度、反应时间、体系水用量和反应后期体系真空度对聚合的影响。得出一步法原位插层聚合最佳工艺为:以单体己内酰胺质量分数为基准,MMT质量分数3.5%,复合催化剂质量分数为1.1%、体系水质量分数为7%、反应温度200℃、反应总时间7 h、真空度(表压)-0.05 MPa。一步法聚合PA6/MMT纳米复合材料的拉伸强度、弯曲模量、缺口冲击强度和热变形温度比PA6均有大幅度提高。  相似文献   

20.
MC尼龙—碳纤维复合材料的制备   总被引:2,自引:0,他引:2  
在单体浇铸尼龙的聚合过程中加入10%各向同性沥青基短切碳纤维,研究了温度及催化剂和活化剂用量对聚合的影响,结果表明:这些参数对聚合物相对分子质量影响很大,而空气湿度对聚合的干扰更为严重;对聚合物的性能测试显示:该尼龙导热系数明显提高,耐压缩性和抗弯曲性得到改善,抗冲击强度有所下降。  相似文献   

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