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相似文献
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1.
本文叙述了氯化聚乙烯橡胶合成与配合技术,同时,还介绍了其并用情况包括机械共混与动态硫化。前言氯化聚乙烯(CPE)橡胶是山聚乙烯经氯取代生成氯含量为30~40%的无规氯化物。国外早在40年代就有商品报道,60年代后发展较快,70年代才作为橡胶使用。我国70年代中期开始合成研制,80年代初试用。目前应用领域较窄,主要原因是CPE  相似文献   

2.
关军  许健  张俊  李树军 《中国橡胶》2011,27(4):36-39
氯化聚乙烯(CM或CPE)是将高密度聚乙烯(HDPE)分子结构中碳原子上的氢原子经氯原子取代后得到的一种高分子无规氯化物,外观为白色或微黄色、无毒无味的具有塑料和橡胶双重特性的新型聚合材料,其中氯含量为24%~45%的氯化聚乙烯具有弹性体特征。从分子结构上分析,橡胶型氯化聚乙烯(CM),氯原子在乙烯碳链上的分布更均匀  相似文献   

3.
氯化聚乙烯生产工艺的进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
氯化聚乙烯(CPE)是以聚乙烯(PE)为原料经氯化而成的聚合物。其中作合成橡胶使用的CPE弹性体,具有优良的耐候、阻燃、耐热老化、耐化学药品等性能,可用作电线电缆的绝缘和护层、电器部件、工业橡胶制品、磁性橡胶、衬里、地砖、软管、热塑性塑料的抗冲改性剂和阻燃剂等。为了得到不同性能的CPE,国外对氯化工艺,  相似文献   

4.
研究相容剂氯化聚乙烯(CPE)和乙烯-乙酸乙烯酯(EVM)以及助交联剂甲基丙烯酸锌(ZDMA)和三(甲基丙烯酸)三羟甲基丙烷酯(TMPTMA)对三元乙丙橡胶(EPDM)/氯磺化聚乙烯橡胶(CSM)并用胶性能的影响。结果表明:随着CSM用量增大,EPDM/CSM并用胶的拉伸强度减小,EPDM与CSM相容性变差;加入相容剂CPE或EVM以及助交联剂ZDMA或TMPTMA后,并用胶的物理性能提高,EPDM与CSM相容性改善,其中,助交联剂ZDMA的改善效果最佳。  相似文献   

5.
氯化聚乙烯(CPE)材料是由高密度聚乙烯(HDPE)与氯气进行取代反应制得的一种高分子氯化物,可与多种通用橡胶按任意比并用,可改善和提高硫化橡胶的某些物理机械性能,弥补原橡胶性能上的不足。氯化聚乙烯替代氯磺化聚乙烯的胶布制品可以取得更好的经济效果和市场竞争力。利用氯化聚乙烯优良的特性,以其为主体与通用橡胶并用,采用高效的硫化体系,重点使用橡胶在低温下(150℃)硫化技术,实现彩色胶布配方的高质低价。  相似文献   

6.
氯化聚乙烯(CPE)系由聚乙烯与氯气通过取代反应制得的一种新型合成材料。其分子中含有乙烯,氯乙烯和二氯乙烯的链段结构。随着聚乙烯原料、氯化反应条件、氯化程度的改变,可以制得由塑料状到无定型橡胶状CPE。通常的CPE是含氯量在30—45%非结晶或低结晶度的柔韧性的弹性产品。由于CPE分子结构的饱和性和含有极性含氯基团,因而它具有耐候、耐臭氧、耐化学药品、耐寒、难燃、耐油和填充容量大等优良特性。CPE既可作为塑料改性剂,又可作为特种合成橡胶使用。其产品的机械性能、电  相似文献   

7.
正授权公告号:CN 103264560B授权公告日:2015年9月30日专利权人:合肥希创电子科技有限公司、安徽大学发明人:蒋维明、毕红、袁媛等本发明公开了一种覆膜橡胶及其制备方法。该覆膜橡胶由橡胶基材层和其单面或双面上的覆膜层组成。橡胶基材层主体材料为氯化聚乙烯橡胶(CPE),覆膜层主体材料为聚乙烯(PE)。本发明解决了PE与CPE软化点相差较大而难以热压  相似文献   

8.
一、前言 氯化聚乙烯(简称CPE)是聚乙烯经氯取代而成的一种高分子无规氯化物。采用不同的生产工艺,可制得从橡胶状到硬质塑料状的产品。其分子结构具有乙烯、氯乙烯和1,2—二氯乙烯的链段。当CPE的含氯量低时,其性能近似聚乙烯。CPE氯含量高时,性能接近聚氯乙烯。因此控制适当的含氯量,可使之兼具二者的优点。  相似文献   

9.
氯化聚乙烯橡胶的生产应用及发展前景   总被引:2,自引:0,他引:2  
氯化聚乙烯是通过聚乙烯的氯取代反应制得的一种重要的高分子材料,也可视为乙烯、氯乙烯和1,2-二氯乙烯的三元共聚物。根据其性质和用途,可分为树脂型产品(CPE)和橡胶型产品(CM橡胶)两大类。前者具有较高的相对分子质量、机械强度、熔融温度和塑化温度,主要用于通  相似文献   

10.
橡胶型氯化聚乙烯结构研究   总被引:6,自引:4,他引:6       下载免费PDF全文
易红玲  郝梦轩  刘毓真 《橡胶工业》2004,51(12):713-717
研究橡胶型氯化聚乙烯(CPE)的氯分布、相对分子质量及其分布、残余结晶度及流变性能。结果表明,橡胶型CPE的氯原子主要以单取代的形式存在于分子链上;4种橡胶型CPE的-↑Mw由大到小顺序为CPE6335,CPE6135,CPE6235,CPEl40B,-↑Mw越大,CPE的门尼粘度越小;橡胶型CPE的氯含量越大、氯原子分布越均匀,其残余结晶度越小;橡胶型CPE熔体为剪切变稀流体。  相似文献   

11.
The use of natural rubber (NR) for partly substituting elastomeric chlorinated polyethylene (CPE) was carried out. Sulfur curing was used to vulcanize NR phase in the blends. Mechanical, rheological, and thermal aging properties as well as oil resistance of the blends were investigated. The amount of NR in blends significantly affects properties of the blends. With NR content in blends up to 20 wt %, tensile properties are similar to those of the pure CPE, even after either oil immersion or thermal aging. Rheological properties of CPE/NR blends determined from the rubber process analyzer (RPA 2000) and parallel‐plate rheometer are controlled strongly by the blend composition. The viscoelastic behavior of pure CPE and the blends with CPE as a major component is governed by the viscous response, which could be seen from the high damping factor, particularly at high strain, the short linear viscoelastic range, and the high degree of pseudoplasticity. © 2004 Wiley Periodicals, Inc. J Appl Polym Sci 93: 1129–1135, 2004  相似文献   

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13.
通过对开炼工艺中不同影响因素的研究,提出了制备氯化聚乙烯(CPE)橡塑磁的开炼工艺为:对橡塑磁取向,混炼温度为70~80℃,混炼5 m in左右,取向和叠压温度30~40℃。利用此工艺,通过对不同含量CPE对CPE橡塑磁磁性能及物理机械性能的研究,当磁粉占88.9%,CPE占9.3%,配合剂1.8%时,得到剩磁(Br)2515 mT,磁感矫顽力(Hcb)171.3 kA/m,内禀矫顽力(Hcj)218.6 kA/m,最大磁能积(BHm ax)12.06 kJ/m3,拉伸强度>4.5MPa,断裂伸长率>100%,邵氏D硬度<50,尺寸变化率较小的CPE橡塑磁。  相似文献   

14.
氯化聚乙烯增容剂   总被引:6,自引:0,他引:6  
叙述了氯化聚乙烯的结构、增容原理及氯含量为35%的氯化聚乙烯弹性体作为不相容聚合物共混物增容剂的应用。着重介绍了氯化聚乙烯在PVC/PE、PVC/PP、PVC/EPDM、PVC/SBS、SBR/HDPE/PVC、丁腈再生胶/SBR等不相容聚合物共混体系中的实际应用。  相似文献   

15.
The compatibility of an ethylene-acrylic rubber (R) with poly (chloroprene) (CR) and two chlorinated poly-ethylenes, containing 48 (CPE 48) and 25 (CPE 25) wt.-% chlorine, was investigated. Blends with the latter polymer were studied in the complete composition range. The techniques used were phase-contrast microscopy, differential scanning calorimetry, dynamic mechanical and stress-strain testing. The single Tg relaxation of blends and its almost linear variation with composition, together with results obtained using the techniques mentioned, support the view that the systems are miscible at the segmental level. At low rubber contents an antiplasticisation effect was observed for the R/CPE 25 system. At high rubber compositions a small reduction of crystallinity and a melting point depression of the PE phase in CPE were observed. Various equations proposed to predict the Tg of blends and their modulus using pure component data were also tested at varying compositions and temperatures.  相似文献   

16.
采用机械共混法制备了硅橡胶/氯化聚乙烯泡沫合金材料,研究了硅橡胶/氯化聚乙烯共混胶相容性及热处理时间对泡沫合金材料密度、泡孔结构及阻尼性能的影响。结果表明,硅橡胶/氯化聚乙烯共混胶具有较好的相容性;与实心共混胶相比,泡沫合金材料的阻尼性能显著提高,损耗因子从0.43提高到0.68,损耗因子大于0.3的有效阻尼温域从16℃拓宽到45℃,玻璃化转变温度向高温偏移了13℃左右;当受到热处理之后,泡沫合金材料的阻尼性能降低。  相似文献   

17.
The mechanical behavior of chlorinated polyethylene (CPE)-modified poly(vinyl chloride) (PVC) has been determined. The nature of the irreversible deformation processes which are responsible for mechanical energy absorption has been investigated by optical and electron microscopic techniques. Addition of CPE results in a decrease in the shear band initiation stress and an increase in void density and stability. The crazing to shear banding transition is observed at a blend composition between 2 and 7 percent CPE at the strain rate employed. It has been established that voiding occurs in the CPE rubber phase. Voiding accounts for at least part of the increased energy absorption of the blend. The stability of the voids to coalescence and fracture is attributed to strong adherence of the CPE to the primary PVC particles.  相似文献   

18.
本文对氯丁胶的接枝共聚合改性进行了研究,主要考察了聚合条件、接枝单体甲基丙烯酸甲酯(MMA)用量、第三组分氯化聚乙烯的加入对接枝型氯了胶性能的影响,研究发现引发剂用量、反应温度、时间、MMA与氯丁胶的配比等因素对共聚体系的粘度、因含量都有较大影响,加入氯化聚乙烯进行混合接枝共聚合可以显著提高共聚体系的粘接强度。  相似文献   

19.
以氯化聚乙烯(CPE),三元乙丙橡胶(EPDM)作为基料,聚磷酸铵(APP)、三聚氰胺(MEL)、季戊四醇(PER)为膨胀阻燃体系制备了CPE/EPDM钢结构防火卷材,利用极限氧指数、烟密度测试、垂直燃烧测试、热重分析以及耐火极限测试等方法研究了不同含量的硼酚醛树脂(FB)对卷材性能的影响。结果表明:随着酚醛树脂含量的增加,氧指数提高,烟密度等级不断降低,且FB能提高卷材的第三阶段分解温度,增大残炭含量,对CPE/EPDM基防火卷材的防火性能改善明显。  相似文献   

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