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在选择三元共聚尼龙(PA)、聚氯乙烯(PVC)、丁腈橡胶(NBR)为主体材料,制备PA/PVC/NBR(10/30/60)三元共混弹性体的工作基础上,进一步探讨了填料品种和用量,共混温度,加料顺序等因素PA/PVC/NBR三元共混弹性体的影响。试验结果表明:在PA/PVC/NBR(10/30/60)共混体系中,补强型填料的补强效果优于非补强型的填料,6种填料补强效果依次是:快压出炭黑>半补强炭黑>白炭黑>活性重质,CaCO3>陶土>滑石粉,快压出炭黑的适宜用量是20-50份。在制备PA/PVC/NBR三元共混物时,适宜的共混温度是122-140℃,并且采用二段法混工艺制得的共混物性能优于采用一段法共混工艺。 相似文献
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NBR/EPVC共混物的性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究NBR/聚氯乙烯糊树脂(EPVC)常温共混物的物理性能及耐热老化性能,并与NBR/硬质聚氯乙烯(SPVC)高温共混物进行对比,结果表明,加入EPVC可提高NBR的耐热老化性能;与NBR/SPVC高温共混物相比,NBR/EPVc常温共混物的300%定伸应力、拉伸强度和撕裂强度增大,耐热老化性能提高,耐臭氧老化性能相当,且共混工艺简单,可节约能源和降低混炼成本。 相似文献
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采用机械共混法和乳液共沉法制备了NBR/PVC共混胶,通过差示扫描量热仪(DSC)和场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)对共混胶的微观形貌、结构进行了表征,考察了共混方式和共混胶配比对其力学性能的影响,并比较了共混胶、CPE、P-83对硬质/软质PVC的改性效果。结果表明:①与机械共混胶相比,乳液共沉胶混合得更均匀,分散性更好,其分子级混合程度更好;②乳液共沉胶试样的力学性能在总体上优于机械共混胶;③对于硬质PVC,CPE的改性效果优于其他改性剂;④对于软质PVC,乳液共沉胶的改性效果最好,特别是对撕裂强度的提高非常明显。 相似文献
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PVC/TPU/NBR三元共混物的制备及性能研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对PVC/热塑性聚氨酯(TPU)/SR三元共混物的性能进行研究,重点讨论NBR品种、TPU/NBR并用比、PVC聚合度、增塑剂DOP和硫化剂DCP用量对PVC/TPU/NBR三元共混物性能的影响。结果表明。PVC/TPU/NBR-3604三元共混物的物理性能较优;PVC/TPU/NBR-3604三元共混物的拉断伸长率和拉断永久变形均随着PVC聚合度的增大基本呈上升趋势;随着增塑剂DOP用量的增大,共混物的邵尔A型硬度、拉伸强度、撕裂强度和拉断永久变形均基本呈下降趋势,拉断伸长率增大;随着硫化剂DCP用量的增大。共混物的拉伸强度和拉断伸长率变化不大,撕裂强度基本呈逐渐减小的趋势。不同PVC/TPU/SR三元共混物的扫描电子显微镜照片表明,NBR与PVC和TPU的相容性较好。 相似文献
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NBR/PVC/OMMT纳米复合材料的结构与性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用乳液共沉法和直接混炼法制备NBR/PVC/有机蒙脱土(OMMT)纳米复合材料,研究纳米复合材料的硫化特性、微观结构、动态力学性能和热稳定性.结果表明,OMMT能够显著促进NBR的硫化反应,使NBR/PVC/OMMT纳米复合材料的焦烧时间和正硫化时间明显缩短;乳液共沉法和直接混炼法NBR/PVC/OMMT纳米复合材料是插层型纳米复合材料,乳液共沉法NBR/PVC/OMMT纳米复合材料中的OMMT分散更为均匀,其储能模量、玻璃化温度和热分解温度均高于NBR/PVC共混物和直接混炼法NBR/PVC/OMMT纳米复合材料,具有较好的动态力学性能和热稳定性. 相似文献
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研究用NBR改善NR/PVC共混物的耐油性能 ,通过测试所设计的各配方共混物的拉伸强度、扯断伸长率、硬度、耐磨性和耐油性等性能 ,得出NBR改性NR/PVC共混体系的最佳配比关系。最佳配方为 :PVC 30 ;NR 10 0 ;NBR 2 5 ;硫黄 3;促进剂TMTD 0 8;促进剂D 1 5 ;促进剂DM 1 5 ;白炭黑 40 ;轻质碳酸钙 30 ;氧化锌 5 ;硬脂酸 1 5 ;防老剂D 2。共混物的耐油性能可达到NBR制品的要求 相似文献
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NBR/PVC共混发泡配方设计及制品性能 总被引:7,自引:0,他引:7
研究了NBR/PVC共混发泡的配方组成,确定了橡塑比,硫化体系,发泡剂,填料,增塑剂的最佳用量,分析了各配方组分对模压发泡制品性能的影响,并初步探讨了模压发泡制品的动态力学性能。 相似文献
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NBR/PVC抗静电纺织胶辊的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
探讨了NBR/PVC抗静电纺织胶辊的配方设计和生产工艺,试验得出,主体材料采用并用比为60/40的NBR/PVC并用体系和导电填料采用并用比为20/40的乙炔炭黑/高耐磨炭黑并用体系制备的抗静电纺织胶辊抗静电和抗臭氧龟裂性能好。生产工艺简单,成本较低。 相似文献