首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 765 毫秒
1.
氯化乙丙橡胶胶增容PVC/SBS共混体系的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以氯化乙丙橡胶(CEPDM)为相容剂,研究了SBS对PVC的共混增韧改性。结果表明CEPDM能明显改善SBS与PVC的相容性,使共混物中SBS颗粒尺寸明显减小,分布更均匀,共混物的tg内移,常常和低温下制品冲击强度增大。当PVC/SBS/CEPDM为80/20/6(质量比)时,共混物的常温缺口冲击强度为56.3kJ/m^2,低温(-20℃)缺口冲击强度为32.4kJ/m^2。  相似文献   

2.
PS/LLDPE/SBS共混体系的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
许承威  方征平 《塑料工业》1997,25(1):55-57,68
本文介绍机械共混法制备PS/LLDPE/SBS共混物,并对共混物的组成、相容性、形态的力学性能等进行了研究。由研究表明,LLDPE在增容剂SBS存在下对PS树脂起增韧改性作用,当SBS的质量分类为5%(以PS+LLDPE100份(质量)为基准),PS/LLDPE为85/15(质量比)时,共混体系的冲击强度最大,为4.5kJ/m^2,SBS在PS/LLDPE共混物中含量较少时,它主要分布在PS和LL  相似文献   

3.
本文通过DSC、振簧仪研究了聚氧化乙烯类表面活性剂作为增容剂对PVC/SBR共混物相容性的影响,并用扫描电镜(SEM)观察了PVC/SBR共混物中橡胶分散相的形态结构和尺寸变化。结果表明,在PVC/SBR共混物中加入适量的表面活性剂可明显改善两相的相容性,橡胶分散相尺寸随表面活性剂用量、液体石蜡用量的变化而变化。  相似文献   

4.
采用动态硫化方法制备高聚合度聚氯乙烯(HPVC)/SBR共混型热塑性弹性体,考察了单一组分相容剂「相容剂分别为NBR270、NBR P65、CPE和氢化苯乙烯-丁二烯、苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)」、复合相容剂(SEBS/NBR和CPE/NBR)及交联程度对HPVC/SBR共混体系相容性的影响。结果表明,使用复合相容剂可明显改善HPVC/SBR共混物的性能;动态硫化在改善共混物力学性能方面起主要作  相似文献   

5.
PVC/ENR/XNBR(NBR)动态硫化共混物   总被引:1,自引:0,他引:1  
能干不氧化天然橡胶(ENR)、聚氯乙烯(PVC)和羧基丁腈橡胶(XNBR)之间的自硫化反应,实现了PVC/ENR/XNBR三元共混物的动态友化,由此得到了具有热塑性弹性体的一些典型特征的PVC/ENR/XNBR动态自硫化共混物。该人混物与自硫化反应不明显的PVC/ENR/NBR共混物进行了比较,发现动态自硫化反应显著提高了共混物的综合性能。结果表明,当橡塑比为70/30时,前者的拉伸强度为11.8  相似文献   

6.
用重质芳烃油代替部分DOP作增塑剂,通过动态全硫化法制成了PVC/SBR共混型热塑性弹性体(TPE)。试验了不同增塑剂的品种和用量对共混物性能的影响,结果表明:当PVC/SBR的配比为55/45、重质芳烃油与DOP的并用比为3/2时,共混物的力学性能和工艺性能均可满足使用要求。  相似文献   

7.
CPE对PVC/SBR共混体系增容作用的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过微观冲击试验、动态力学分析(DMA)、扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)观察,研究了氯化聚乙烯(CPE)增容的PVC/丁苯橡胶(SBR)共混物的性能与形态结构之间的关系。试验结果表明CPE对PVC/SBR共混体系有良好的增容作用。  相似文献   

8.
CPE与ACR或MBS协同增韧硬质PVC研究   总被引:10,自引:4,他引:6  
本文研究了PVC/CPE/ACR或MBS共混物的力学性能与增韧剂组成比、加工条件和相形态之间的关系。实验结果表明,适宜组成比和加工条件下,CPE与ACR或MBS对硬质PVC有协同增韧作用,共混物形态结构以增韧剂呈精细网-岛相分散为特征。  相似文献   

9.
HDP—PVC/ABS合金材料的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了高聚合度聚氯乙烯(HDP-PVC)/ABS二元体系力学性能以及添加第三组分对合金材料力学性能的影响。结果表明:HDP-PVC/ABS配比为100/25时,共混物的综合性能好,体系能形成较完善的海岛结构;HDP-PVC/ABS/MBS体系中,MBS能改善多元体系的界面性能,提高合金材料的综合性能;HDP-PVC/ABS/CPE体系中,CPE能使形成网状结构和海岛结构共存的合金体系,提高合金材料  相似文献   

10.
PVC/CPE/AS共混工艺及其力学性能研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
研究了PVC/CPE/AS的共混工艺及力学性能。结果表明,在一定的工艺条件下,向PVC中添加少量的刚性聚合物AS与弹性体CPE的混合物,可使共混材料的站击强度有较大幅度的提高。  相似文献   

11.
本文讨论了PVC/LLDPE共混体系中,EVA、交联剂对共混物力学性能、相形态的影响。EVA作增容剂,能与交联剂发生协同作用,改善PVC、LLDPE的两相分散性,增强两相粘接力,大幅度提高共混物的强度和韧性。  相似文献   

12.
高聚合度PVC/PP/相容剂共混改性体系研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
窦强  郑昌仁 《中国塑料》1996,10(6):37-42
采用CPE、ABS和PP溶体接枝物等作相容剂恶性状聚合物PVC/PP共混物的相容性,并考察共混比、相容剂用量、增塑剂用量、EPDM用量、相容剂种类对高聚合度PVC/PP共混物力学性能和微观形态的影响。  相似文献   

13.
本文讨论了PVC/LLDPE共混体系中,EVA、交联剂对共混物力学性能、相形态的影响。EVA作增容剂,能与交联剂发生协同作用,改善PVC、LLDPE的两个分散性,增强两相粘接力,大幅度提高混物的强度和韧性。  相似文献   

14.
α—SAN对ABS/PVC共混生物性能的影响   总被引:4,自引:2,他引:4  
本文研究了ABS/PVC共混物的物理力学性能和加工流动性,并讨论了相容剂α-SAN对ABS/PVC共混物力学性能的影响。  相似文献   

15.
采用有机过氧化物硫化体系,通过动态硫化方法制备高聚合度聚氯乙烯(HPVC)/SBR共混型热塑性弹性体,测试共混物硫化胶的力学性能。结果表明,当HPVC/SBR并用比为80/20,过氧化二异丙苯(硫化剂DCP)用量为15份时,加入1~3份不同种类的相容剂,可改善共混物的力学性能,其中以氯化聚乙烯(CPE)的作用效果最好;返炼次数对共混物力学性能没有明显影响  相似文献   

16.
粉末改性SBR对PVC的增韧作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了粉末改性SBR对PVC的增韧作用。用TEM、SEM和DSC对粉末改性SBR与PVC共混物进行了分析。发现粉末改性SBR对PVC有显著的增韧效果。当粉末改性SBR用量由5份增加到10份,共混物的冲击强度由10~20kJ/m2突然升高到85~100kJ/m2。这种突变是由改性SBR在PVC基体中的相形态由分散相转变为网状结构,导致共混物由脆性断裂过渡到韧性断裂造成的。DSC分析显示改性SBR与PVC部分相容。  相似文献   

17.
透明PVC/MBS合金的研究   总被引:11,自引:1,他引:10  
张莹  郝海涓 《中国塑料》1998,12(3):47-51
本文对不同型号的PVC与MBS进行共混改性,通过冲击,应力-应变试验,动态力学分析(DMA)、扫描电镜(SEM)和紫外可见光谱研究了PVC/MBS共混体系的性能与形态结构之间的关系。结果表明,用MBS改性PVC既能有效地提高共混物的韧性,又能保证其具有良好的透光率。  相似文献   

18.
采用Brabender塑化仪,双辊开炼机探讨了PS树脂对PVC/CPE体系加工性能及力学性能的影响。利用零长毛细管流变仪测量了PVC/CPE/PS共混体凝胶度与加工温度,力学性能的关系。结果表明:填加少量PS树脂能缩短PVC/CPE体系的塑化时间,改善其塑化性能,提高基体的流动性,PS填加适量时,基体的力学笥能有所改善。当加工温度为180℃时,体系的凝胶含量为90-94%,此时综合性能最佳。  相似文献   

19.
粉末生SBR对PVC的增韧作用   总被引:5,自引:0,他引:5  
王炼石  蔡彤Min 《塑料工业》1997,25(3):102-105,108
研究了粉末改性SBR对PVC的增韧作用,用TEM、SEM和DSC对粉末改性SBR与PVC共混物进行了分析,发现粉末改性SBR对PVC有显著的增韧效果。当粉末改性SBR用量由5份增加到10份,共混物的冲击强度由10-20kJ/m^2突然升高到85-100kJ/m^2。这种突变是由改性SBR在PVC基体中的相形态由分散相转变为网状结构,导致共混物由脆性断裂过渡到韧性断裂造成的。DSC分析显示改性SBR  相似文献   

20.
本文研究了AS/EVA/NBR共混体系性能与组成比,形态结构的关系;并研究了NBR组成对共混体系性能的影响。结果表明EVA可作为AS与NBR的相容剂;适量EVA可以大幅度提高共混物的冲击韧性,且可改善制品外观;共混物具有优良的常,低温冲击韧性。较好的其它力学性能性。TEM观察结果揭示EVA的加入可使NBR颗粒分布均匀,粒径变小;部分EVA处于NBR颗粒与AS基本相界面上,起着相容的作用。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号