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回收高密度聚乙烯/废胶粉共混体系的力学性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
探讨了废胶粉(WRP)和回收高密度聚乙烯(RHDPE)共混改性时废胶粉的质量分数、相容剂的种类以及胶粉改性剂对RHDPE/WRP共混体系力学性能的影响。实验结果表明,当废胶粉的质量分数为20%时,体系的综合力学性能最佳。在RHDPE/WRP体系中分别添加EPDM、EVA、EAA时,EVA的增容效果最好,添加5%的EVA能使RHDPE/EVA/WRP体系的冲击强度增加55%。废胶粉经自制表面改性剂ACDI预处理后,其相应的RHDPE/EVA/MWRP体系的拉伸强度和弯曲模量分别增加35%和25%,而对共混物的其它性能影响不大。 相似文献
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马来酸酐接枝胶粉对胶粉/HDPE共混材料影响的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
探讨了胶粉(GRT)和高密度聚乙烯(HDPE)共混时胶粉的粒径、相容剂以及马来酸酐接枝胶粉(GRT-g-MAH)的用量对GRT/HDPE共混物力学性能的影响.用热分析以及扫描电子显微镜对共混材料的热行为以及形貌进行了分析.结果表明:制备GRT/HDPE复合材料时,胶粉的粒径越小,所得材料的拉伸性能越好,添加相容剂可进一步改善共混材料的性能.在体系中添加(;RT-g-MAH时,共混物的力学强度也能得到提高,且GRT-g-MAH的加入量为17%时,共混物的力学强度达到最高,表明GRT-g-MAH可用作胶粉/HDPE共混的相容剂. 相似文献
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废胶粉填充改性RHDPE增容研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了废胶粉的活化处理、不同种类相容剂对回收高密度聚乙烯/废胶粉(RHDPE/WRP)共混体系的增容效果.结果表明,WRP活化处理对提高WRP界面活性有效果.不同相容剂对提升共混体系性能的影响不同,其中添加10份马来酸酐接枝聚乙烯(PE-g-MAH)相容剂对提升RHDPE/活化WRP体系整体性能最有效,可使RHDPE/WRP共混材料的拉伸强度从简单共混物的18.8 MPa提高到22.5 MPa,缺口冲击强度从37.5 kJ/m2提高到60.9 kJ/m2;热变形温度从55.8℃提高到63.6℃. 相似文献
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微波脱硫废胶粉/天然橡胶共混弹性体的制备与性能 总被引:4,自引:0,他引:4
采用微波脱硫法对废胶粉(WRP)进行表面活化改性,初步探索了WRP脱硫的最佳微波条件;将在最佳微波条件下脱硫的废胶粉(DRP)与天然橡胶(NR)制成共混弹性体,考察了共混弹性体的力学性能、压缩永久变形、溶胀率和交联密度。结果表明,WRP脱硫的最佳微波条件为功率750W、辐射时间60s;DRP/NR共混弹性体的力学性能比WRP/NR共混弹性体有所提高;而相同胶粉用量下,DRP/NR共混弹性体的溶胀率均比WRP/NR共混弹性体低,而交联密度大。 相似文献
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反应增容聚丙烯/废胶粉共混物的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
按一定的次序将单体二乙烯基苯(DVB)、马来酸酐(MAH)、引发剂过氧化二异丙苯(DCP)与聚丙烯(PP)及废胶粉(WRP)等在高速混合机中混合均匀后.在双螺杆挤出机中就地反应增容制备PP/WRP共混材料,讨论了DVB/MAH/DCP的用量对PP/WRP共混物的拉伸强度、缺口冲击强度以及弯曲强度的影响.通过扫描电镜(SEM)分析了反应增容对PP/WRP共混物界面的影响.结果表明,双单体反应增容能有效抑制PP降解,改善共混物界面相容性.提高共混物的力学性能.当引发剂和双单体的质量分数分别为0.2%和3.0%,DVB/MAH的质量比为3~4时,PP/WRP共混物的综合性能最佳. 相似文献
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冷冻-力化学改性胶粉制备WRP/SBR共混硫化胶研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用冷冻-力化学方法对250μm废胶粉进行改性.并制备了废胶粉(WRP)/丁苯橡胶(SBR)共混硫化胶。同时研究了冷冻-力化学对WRP/SBR其混硫化胶性能的影响。结果表明。当WRP/SBR的质量比为40/60、WRP经过20℃的冷冻处理后再用开炼机薄通,可提高WRP与SBR的相容性,相应共混弹性体的力学性能最佳。扫描电镜结果显示,WRP的粒子与SBR基体界面形态改善,两相间粘合力得到增强。经过冷冻力化学处理的250μm胶粉制成的WRP/SBR硫化胶的力学性能优于使用180μm以及150μm未处理普通胶粉所制备的WRP/SBR硫化胶的力学性能。 相似文献
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研究了PA6/HDPE、PA6/HDPE/EVA共混物的密度、热性能和力学性能。PA6/HDPE/EVA三元共混物的力学性能比PA6/HDPE二元共混物有明显提高。对于拉伸强度,EVA的最佳含量在2~4份。冲击强度随EVA含量的增加而提高,EVA的含量小于5份时,对共混物的硬度几乎没有影响。 相似文献