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相似文献
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1.
PVC封边条的表面性质直接影响PVC与板材的剥离强度、与水性油墨的附着力等性能,进而影响产品的质量稳定性。本文研究了利用等离子体处理PVC表面,提高其表面的亲水性能,从而提高PVC封边条的表面张力、与板材剥离强度、与水性油墨的附着力等,处理后的PVC封边条明显优于未处理的结果,能够满足实际的使用要求。  相似文献   

2.
谢志昆 《广东化工》2016,(24):64-65
文章研究了水性油墨在PVC封边条印刷中的耐光色牢度性能。研究结果表明,添加了铁黄和铁红颜料的水性油墨PVC封边条比添加了有机黄和品红颜料的封边条具有更好的耐光色牢度,这主要与铁黄和铁红具有更好的耐太阳光降解性能和在水性油墨中更好的分散性能有关。  相似文献   

3.
本文阅读和整理了最近几年水性油墨的研究成果,介绍了常见连接体(水性丙烯酸树脂连接体、聚氨酯类连接体、PVA类连接体和环氧树脂类连接体)的开发成就,并对影响水性油墨印刷效果的诸多因素和相关研发成果做了一一阐述。同时作者通过阅读和整理相关文献,进一步介绍了平板家具封边条的相关知识,并对水性油墨在封边条行业中的最新应用成果做了总结。  相似文献   

4.
通过阅读大量文献,笔者从功能和材料上介绍了板式家具封边条,并对封边条的印刷水性油墨、热熔胶和封边技术的最新研究进展做了阐述,为板式家具封边条的进一步发展提供一定的参考和借鉴。  相似文献   

5.
采用热压发泡和水煮发泡工艺制备交联PVC泡沫塑料,制备的弹性体泡孔呈椭圆形结构,分布均匀,泡孔尺寸约为100~200μm,相邻两泡孔间距离约为单个泡孔平均直径。弹性体经水煮后二次发泡,制得交联PVC泡沫塑料,该材料呈类"蜂巢"结构,泡孔尺寸约为500~800μm。通过调节发泡剂用量,制备不同表观密度的交联PVC泡沫塑料,并测定其导热系数。结果表明:导热系数与表观密度呈线性关系,即:k=0. 0775ρ_m+0. 0272。  相似文献   

6.
《应用化工》2022,(5):854-857
针对PVC加工过程中韧性差、冲击强度低、热不稳定等问题,制备了PVC/N-十六烷基马来酰胺酸镧(Ⅲ)-高岭土复合材料。通过刚果红实验、傅里叶红外光谱(FTIR)、X-射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)等表征了其结构与热性能;通过扫描电镜(SEM)观察复合材料表观形貌;研究了插层后的高岭土对PVC材料抗冲击强度的影响。结果表明,插层改性后的高岭土层间距增大;PVC复合材料圆形度得到了提高,外形变得更加规整;获得的复合材料断裂伸长率和冲击强度都有所增强,复合材料的热稳定性能也得到了提高。  相似文献   

7.
《应用化工》2017,(5):854-857
针对PVC加工过程中韧性差、冲击强度低、热不稳定等问题,制备了PVC/N-十六烷基马来酰胺酸镧(Ⅲ)-高岭土复合材料。通过刚果红实验、傅里叶红外光谱(FTIR)、X-射线衍射(XRD)、热重分析(TGA)等表征了其结构与热性能;通过扫描电镜(SEM)观察复合材料表观形貌;研究了插层后的高岭土对PVC材料抗冲击强度的影响。结果表明,插层改性后的高岭土层间距增大;PVC复合材料圆形度得到了提高,外形变得更加规整;获得的复合材料断裂伸长率和冲击强度都有所增强,复合材料的热稳定性能也得到了提高。  相似文献   

8.
采用原位聚合法将硅烷偶联剂(KH-570)包覆在纳米Ti O2和Mg(OH)2表面,并将其分散于聚氯乙烯(PVC)基体中。通过红外光谱、X射线衍射及扫描电镜对添加纳米颗粒前后的PVC材料进行表征。结果表明,Mg(OH)2的加入能够促使纳米Ti O2与其交联,从而减少纳米颗粒的团聚,提高纳米颗粒的分散性能。同时对PVC材料进行紫外屏蔽性能实验以及氧指数的测定实验,其结果表明,当纳米Ti O2和Mg(OH)2质量比为1∶2时,材料的紫外屏蔽性能与阻燃性能最佳。  相似文献   

9.
沈峰  刘培义 《当代化工》2021,50(3):627-630
PP封边条因具有尺寸稳定性好、弯折不泛白等优点,受到了平板家具行业的越来越多的青睐.而由于PP本身存在表面张力低的缺陷,在生产中往往采取一定的措施来提高产品的表面张力.利用电晕的方法对PP封边条表面做处理,处理后表面张力由原来的31 mN·m-1提高到了42 mN·m-1以上.经过测试发现,电晕后10天内表面张力并无明...  相似文献   

10.
采用乳液聚合合成了以丙烯酸丁酯(PBA)为核、甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为壳的胶乳,并将其与纳米碳酸钙浆料混合制备一种新型复合改性剂。重点分析了此方法对纳米碳酸钙的改性效果,研究了复合改性剂增韧PVC的效果。结果表明,通过此法改性的纳米碳酸钙表面亲水-亲油改变,复合改性剂对PVC有较好的增韧效果。  相似文献   

11.
对采用游离磨料研磨抛光后的花岗石表面粗糙度和光泽度进行了测量,并观察花岗石在研磨过程中表面形貌的变化.实验结果表明,抛光后表面粗糙度值虽然很低,但并没有消除石材与生俱来的裂纹等缺陷,表面还残留大量粗加工造成的较大凹坑,限制了花岗石表面光泽度的进一步提高.  相似文献   

12.
采用氢化C5石油树脂代替传统EVA热熔胶中的增黏剂,制备EVA热熔胶。通过对产品软化点、固化时间、剥离强度、熔融黏度及破坏状态等性能的分析,确定出了新型EVA热熔胶的配方。实验结果表明,以EVA树脂做为基料,加入量为50%(质量百分比,下同),调节剂的加入量为10%,填料的加入量为5%,氢化C5石油树脂加入量为35%时,最终得到的产品能广泛应用在家具封边,地板粘结等领域,并且产品性能达到了行业标准的要求。  相似文献   

13.
用沉淀法制备了超细二氧化硅粉体。研究了纳米二氧化硅溶胶的最佳沉淀率和不同偶联剂用量、不同二氧化硅添加量对材料力学性能的影响。结果表明:经表面处理后的超细二氧化硅可以有效改善PVC的力学性能。  相似文献   

14.
《山东化工》2021,50(9)
以钛酸酯偶联剂HY-201对纳米ZnO进行改性,通过双辊混炼法制备了改性纳米ZnO/PVC复合材料。研究了纳米改性复合材料的冲击强度、拉伸强度、维卡软化温度、邵氏硬度的变化规律。结果表明,随改性纳米ZnO份数的增加,复合材料的冲击强度、拉伸强度呈先上升后下降的趋势,而维卡软化温度以及邵氏硬度呈现上升后逐渐平稳的的趋势。  相似文献   

15.
肖奇 《绿箭信息》2001,2(4):1-5
制得的PVC糊树脂颗粒为聚氯乙烯树脂的初始粒子的球状聚集颗粒,其静止角为30-38,直径在20um以上的球状颗粒的质量分数超过60%,其表观密度(松散)为0.59-0.65g/mL,如果颗粒中未分散粒子的质量分数在0.3%以下会更好,该树脂颗粒的制备方法为:由乳液聚合或 微悬浮聚合制得氯乙烯系聚合物的水分散液,对其进行喷雾干燥回收聚合物,喷雾干燥期间排气,借此从大粒径的颗粒中脱除微细颗粒。  相似文献   

16.
<正>本发明公开了一种聚氯乙烯(PVC)复合树脂组合物及其制备方法,所述组合物由下述成分制成:100.00 phr的PVC复合树脂,2.0~6.0 phr的热稳定剂,1.0~3.0phr的内润滑剂,10~30 phr的填料,2.0~5.0 phr的偶联剂,1.0~3.0 phr的抗氧剂,1.0~2.0 phr的紫外光吸收剂,其中所述PVC复合树脂为PVC树脂和双环戊二烯型环氧树脂的组合物。本发明在保留了其组合物原有优良  相似文献   

17.
以自制固体碱溶性丙烯酸酯树脂(A-30)为大分子表面活性剂、甲基丙烯酸甲酯(MMA)为硬单体、丙烯酸丁酯(BA)为软单体、丙烯酸(AA)为功能单体和N-羟甲基丙烯酰胺(NMA)为交联单体,采用半连续乳液聚合法合成了性能优良的纸张上光油用水性丙烯酸酯乳液。研究结果表明:当m(MMA)∶m(BA)=40∶56~45∶51、w(NMA)=3%(相对于总单体质量而言)以及w(A-30)=30%~50%(相对于乳液质量而言)时,乳液及其胶膜的综合性能良好,其硬度、附着力、储存稳定性、光泽度、耐磨性、耐水性及耐溶剂性俱佳,并且胶膜经有机溶剂擦拭22次后仍不掉色。  相似文献   

18.
19.
研究了成核剂、硫酸钡和偶联剂对聚丙烯(PP)性能的影响。采用正交试验,考察了润滑剂、降解剂、光亮剂和抗氧剂对PP光泽度的协同作用。结果表明:PP、硫酸钡、成核剂NX8000K、偶联剂、硬脂酸钙、降解剂、光亮剂、抗氧剂加入量分别为80.00,20.00,0.30,4.00,1.00,0.05,3.00,0.30份时,PP光泽度为最佳值(102°),达到了高光泽度的要求。  相似文献   

20.
以纳迪克酸酐(NA)、甲基丙二醇(MPO)为原料、2-乙基己醇为封端剂、环己烷为带水剂、钛酸四正丁酯为催化剂的条件下,经过缩聚、减压蒸馏制备增塑剂聚纳迪克酸甲基丙二醇酯(P-MPO-NA)。通过对醇酸物质的量比、反应时间、封端剂及催化剂用量的考察,得到反应的最佳工艺条件为:纳迪克酸酐、甲基丙二醇、2-乙基己醇物质的量比为1.0 1∶.20 0∶.60,催化剂质量分数为0.15%,反应时间7 h,酯化率达到99.60%。通过红外光谱分析(FT-IR)、热重分析(TG)等对P-MPO-NA的结构和热稳定性进行了表征。将其与邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DOP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、柠檬酸三丁酯(TBC)分别加入到聚氯乙烯(PVC)树脂中,进行耐抽出、耐迁移、拉伸强度、断裂伸长率和热稳定性能对比研究。结果表明:该聚酯增塑剂较DOP、DBP、TBC有更好的耐迁移、耐抽出性,并且韧性好,同时提高了PVC的热稳定性。  相似文献   

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