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PS对PVC增韧机理的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了氯乙烯/聚苯乙烯(PVC/PS)混歙 拉伸和冲击性能。结果表明,PVC/PS体系的拉伸屈在力,断裂伸长率以及拉伸能量吸收随PS含量的增加而呈下降趋势。而体系的悬臂梁缺口 击强度却随PS含量的增加出现一极大值,此处的冲击哟度示改性PVC体系绵2.5倍。呈现出较好的增韧效果。对度样断面的扫描电镜观察表明,没有出现所的“冷拉变形”,我们提出可用“空穴增韧”的机理来解释。 相似文献
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基体韧性对PS改性PVC体系性能的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了PS对未增韧PVC体系及用CPE预增韧PVC体系韧性的影响,发现在用CPE预增韧PVC基体后,PS的增韧效果更为显著,但增韧机理井无改变,仍可用"空穴增韧"的机理来解释。 相似文献
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综述了聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等常用建筑塑料的增韧改性研究进展,讨论了橡胶和热塑性弹性体共混增韧、刚性无机粒子增韧以及共聚、交联等化学增韧的方法和特点。 相似文献
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粉末生SBR对PVC的增韧作用 总被引:5,自引:0,他引:5
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
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CaCO3增韧R—PVC材料的性能研究 总被引:21,自引:0,他引:21
用CaCO3增韧R-PVC复合材料,探讨了CaCO3粒径,偶联剂种类对R-PVC材料性能的影响。对冲击试样断口进行了SEM分析。 相似文献
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以超临界CO2为发泡剂,用动态发泡实验装置制备了PS和PVC微孔塑料,通过扫描电镜照片观察和研究了振动作用对PS和PVC微孔塑料泡孔结构的影响。结果表明,当剪切速率较低时,在PS发泡过程中施加较弱的振动作用即可显著提高泡孔密度,减小泡孔直径;而在PVC发泡过程中,只有施加相对较强的振动作用才能达到同样的效果。当剪切速率较高时,不论何种发泡体系,施加较弱的振动作用可以改善泡孔的形态;而施加较强的振动作用可能会产生较大的剪切热和脉动剪切应力,从而破坏泡沫的微孔结构。 相似文献
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有机刚性填料对PVC韧性的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
用拉伸实验和冲击实验研究了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚苯乙烯(PS)等有机刚性填料(ROF)对聚氯乙烯(PVC)韧性的影响。实验表明PMMA、PS对PVC具有一定的增韧作用,并且其增韧机理与弹性体增韧不同。 相似文献
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采用非弹性体增韧的概念,探讨了三种有机刚性粒子(PS、SAN和AAS)对PVC/ABS二元体系的增韧改性作用,分析了有机刚性粒子增韧作用的影响因素和实现途径。结果表明,有机刚性粒子对PVC/ABS二元共混体系确有一定增韧作用,不同的刚性粒子对不同韧性的二元基体,增韧改性效果各不相同。 相似文献
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硬相粒子(PS)与弹性体(CPE)增韧聚氯乙烯研究 总被引:3,自引:0,他引:3
将最新的硬相增韧技术与传统的弹性体增韧方法相结合,对聚氯乙烯树脂进行改性,制备了综合性能优异的PVC/CPE/PS三元合金材料,其具有高韧性、高强度的特征,并能改善CPE增韧PVC时,耐热性,加工流动性变差的缺点。本文探讨了其改性效果的主要因素及增韧机理。 相似文献
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改性纳米碳酸钙增韧PVC研究 总被引:1,自引:1,他引:1
研究了改性纳米碳酸钙对PVC材料结构和性能的影响,主要考察了改性纳米碳酸钙及改性剂用量对PVC力学性能的影响,并对复合材料的结构进行了观察.研究表明,与ACR增韧PVC相比较,改性纳米碳酸钙在大幅度提高PVC材料缺口冲击强度的同时能保持基体的刚性.二者并用则在进一步提高PVC复合材料的缺口冲击强度的同时改善了材料的断裂伸长率;冲击试样断面显示出比较典型的韧性断裂特征,而且改性纳米碳酸钙在PVC基体中的分散良好. 相似文献
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以聚丙烯酸丁酯(PBA)为内核,通过种子乳液聚合制备了分别以聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚氯乙烯(PVC)、PMMA/PVC为壳层的纯丙烯酸酯(ACR)和PVC改性ACR乳液.扫描电镜观察发现,纯ACR乳胶粒子具有明显的核-壳结构,进一步包覆PVC后形成疏松外层.考察了不同结构ACR与PVC共混物的相态结构、抗冲性能和断面形貌,发现用PVC部分或完全替代PMMA壳层的改性ACR在PVC基体分散良好,具有与纯ACR相当的增韧PVC作用,冲击断面呈现典型的韧性断裂特征. 相似文献