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ACR—g—VC接枝共聚高抗冲树脂研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
本文叙述了PVC树脂的增韧机理,归纳了PVC制品的增韧方式,对抗冲改性剂ACR的合成过程及结构性能表征方法进行了详速,并研究了ACR—g—VC接枝共聚树脂的制造要点,最后简要介绍了接枝共聚树脂性能的评价手段。 相似文献
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比较了ACR接枝VC共聚树脂与CPE对PVC干混料加工性能、给水用PVC-U管材性能的影响。结果表明:①与CPE相比,ACR接枝VC共聚树脂可降低PVC干混料的平衡转矩,缩短塑化时间,节约能源消耗;②对于Φ32、Φ110给水用PVC-U管材,添加ACR接枝VC共聚树脂生产的PVC-U管材性能全部符合国家标准,且综合性能全部优于添加CPE生产的PVC-U管材。 相似文献
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在相同的实验检测条件下,对比分析了悬浮ACR接枝共聚树脂与PVC SG-5、PVC SG-5和抗冲改性剂CPE(或ACM)共混树脂基本物理力学性能、流变性能等的差异。比较结果表明,悬浮ACR接枝共聚树脂更具有优势。 相似文献
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由化工部北京化工研究院和天津化工厂共同承担的国家“七五”攻关项目“氯乙烯—聚丙烯酸酯接枝共聚树脂(简称VC—ACR接枝共聚树脂)的研究”1990年11月10日在天津通过了化工部主持的国家技术鉴定。 VC—ACR接枝共聚树脂是80年代西欧推出的新型材料,它具有耐冲击、耐候、加工性能优良等特点,是制造各种异型材,特别是窗框异型材的优选材料。在抗冲击和耐候性等方面明显优于CPE改性的PVC。 相似文献
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叙述了PVC树脂的增韧机理,归纳了PVC制品的增韧方式,对冲击改性剂ACR的合成过程及结构性能表征方法进行了详述,并研究了ACR—g—VC接枝共聚树脂的制备要点,简要介绍了接枝共聚树脂性能的评价手段。 相似文献
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介绍了乳液法ACR-g-VC树脂合成的中试研究过程。中试产品性能测试结果表明:乳液法ACR-g-VC共聚树脂作为加工助剂可替代ACR和CPE,提高PVC的加工性能,且成本较低。 相似文献
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采用原位悬浮聚合制备了丙烯酸酯共聚物(ACR)接枝氯乙烯(VC)(ACR-g-VC)树脂和ACR-g-VC/纳米水滑石复合材料,并研究了复合材料的形态、加工塑化性能、力学和热性能。采用原位聚合/熔融加工得到的ACR-g-VC/纳米水滑石复合材料中,纳米水滑石基本以初级粒子形式存在,分散性明显优于由ACR-g-VC与纳米水滑石直接熔融共混制备的复合材料。水滑石含量对原位聚合/熔融加工得到的ACR-g-VC/纳米水滑石复合材料的简支梁缺口冲击强度和储能模量影响较小,而ACR-g-VC的热稳定和加工塑化性能随纳米水滑石的引入而提高。水滑石质量分数为2%的复合材料质量损失10%的温度比聚氯乙烯提高近20℃,而塑化时间缩短至22 s。 相似文献
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一、概况 1965年西德露公司用45%VA(醋酸乙烯)为原料研制了商品名为Levapren VC45/50的共聚树脂。80年西德在塑料窗生产中所用的改性剂为EVA、CPE、ACR三种,它们占总产量的比例分别为65%、25%、10%。由此可见,EVA接枝共聚树脂作为PVC改性剂发展之快。 VC—g—EVA接枝共聚树脂具有较高的冲击性能、良好的耐候性以及较低的熔体流动温度,加工工艺易于掌握,把它作为硬制品的改性剂(改性树脂)已广泛用于门、 相似文献
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通过查阅大量国外的专利和论文,总结了以下4类特种PVC树脂的性能、用途和制备方法:①只以氯乙烯为原料,通过不同的成粒过程或不同的聚合条件制备的特种PVC树脂;②由多种单体共聚而成的PVC共聚树脂;③通过接枝改性制备的PVC接枝树脂;④对PVC树脂的侧基或端基进行化学改性制备的特种PVC树脂。 相似文献
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通过查阅大量国外的专利和论文,总结了以下4类特种PVC树脂的性能、用途和制备方法:①只以氯乙烯为原料,通过不同的成粒过程或不同的聚合条件制备的特种PVC树脂;②由多种单体共聚而成的PVC共聚树脂;③通过接枝改性制备的PVC接枝树脂;④对PVC树脂的侧基或端基进行化学改性制备的特种PVC树脂。 相似文献
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通过查阅大量国外的专利和论文,总结了以下4类特种PVC树脂的性能、用途和制备方法:①只以氯乙烯为原料,通过不同的成粒过程或不同的聚合条件制备的特种PVC树脂;②由多种单体共聚而成的PVC共聚树脂;③通过接枝改性制备的PVC接枝树脂;④对PVC树脂的侧基或端基进行化学改性制备的特种PVC树脂。 相似文献
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介绍了几种特种PVC树脂的国内外生产情况、应用范围及发展前景,如ACR-g-VC、BOVC、PVDC、氯乙烯-乙烯基异丁基醚和特种PVC糊树脂等。 相似文献
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ACR—g—VC共聚物的合成与性能研究 总被引:4,自引:0,他引:4
由两步乳液聚合合成了核-壳结构型ACR胶乳,并进一步通过ACR胶乳存在下的VC悬浮聚合合成ACR-g-VC共聚物,对接枝共聚物的结构和性能进行表征。结果表明:ACR胶乳的存在影响VC悬乳聚合的稳定性,增加分散剂用量能得到颗粒特性较好的共聚树脂;ACR-g-VC共聚物的溶胶聚合度略低于相同聚合温度的均聚PVC,凝胶含量随共聚组成中ACR含量的增加而增加;ACR-g-VC共聚物的塑化时间小于聚合度接近的均聚PVC,而加工转矩大于均聚ACR-g-VC共聚物的冲击强度随ACR含量的增加而增大,且大于ACR含量相当的PVC/ACR共混物。 相似文献
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