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俞丽珍 《现代塑料加工应用》2006,18(5):31-34
考察了填充剂、热稳定剂及碳黑对PVC糊流变性能、存放性能及其力学性能的影响。结果表明,加入纳米TiO_2,PVC糊的粘度在剪切速率变化时,粘度变化很大,存放10d后粘度下降很少,仅下降0.3 Pa·s。玻璃微珠和滑石粉对PVC糊的硬度影响较为明显;添加硬脂酸钡,PVC糊存放10d后粘度仅下降0.4 Pa·s,存放性能较好;碳黑用量为0.5g时,PVC糊流动性能基本不变。 相似文献
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《中国塑料》2017,(3)
在聚氯乙烯(PVC)/邻苯二甲酸二辛酯(DOP)中加入抗静电剂SAS93、抗静电剂SN、导电炭黑、乙炔炭黑等助剂,采用熔融共混法制备了抗静电软质PVC片材;采用万能试验机、高绝缘电阻测量仪、场发射扫描电子显微镜研究了抗静电剂种类和组分对PVC片材的力学性能、体积电阻、表面电阻及形貌的影响。结果表明,添加0.5份的抗静电剂SAS93或SN均可使复合材料的体积电阻和表面电阻快速下降到10~7~10~8Ω;与SAS93相比,SN对软质PVC的硬度影响基本一致,SN对复合材料的拉伸性能影响更大;在软质PVC中添加20份的乙炔炭黑或导电炭黑时才能达到体积电阻和表面电阻为10~7~10~8Ω的效果;在添加30份乙炔炭黑或导电炭黑时,软质PVC的体积电阻和表面电阻下降到10~3~10~4Ω;添加20份乙炔炭黑或导电炭黑时,复合材料的表面电阻和体积电阻发生突变,即该炭黑的逾渗阈值为20份。 相似文献
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采用双螺杆挤出机熔融共混,热压成型的方法制备抗静电PVC木塑复合材料。对其表面电阻、体积电阻和力学性能进行测试表征。结果表明,当导电炭黑的添加量超过14份时,复合材料电阻开始急剧下降,在含量为18份左右时已经达到抗静电材料的要求;高分子抗静电剂ATMER129的加入使得复合材料表现出较好的抗静电性能,随着添加量的增加材料的表面电阻呈下降趋势,当含量到达10份时,复合材料的体积电阻率迅速下降;力学性能分析表明:当炭黑添加量超过12份时,复合材料的弯曲强度和冲击强度明显下降;ATMER129对复合材料冲击强度影响不大,弯曲强度则随着用量的升高而降低。 相似文献
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抗静电环氧树脂胶粘剂的制备与性能研究 总被引:1,自引:1,他引:0
以导电碳黑和银粉为导电填料制备了抗静电环氧树脂(EP)胶粘剂,考察了导电填料的种类和用量对胶粘剂导电性能和力学性能的影响。研究结果表明,导电填料的种类对胶粘剂导电性能和力学性能的影响显著不同;以导电碳黑作为导电填料时,当w(导电碳黑)=5.0%时EP胶粘剂开始具备抗静电能力,当w(导电碳黑)≈7.1%时胶粘剂的体积电阻率发生突跃式下降;而以银粉作为导电填料时,当w(银粉)=0~38%时EP胶粘剂不具备抗静电能力。EP胶粘剂的拉伸强度和剪切强度随着导电碳黑用量的增加呈线性下降的趋势,而随着银粉用量的增加则呈线性上升的趋势。 相似文献
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通过改变聚氯乙烯(PVC)/炭黑共混体系和PVC/抗静电剂共混体系中炭黑和抗静电剂的种类、含量、共混时间等,研究其对共混体系的抗静电效果的影响和原因。研究结果表明,随着炭黑含量的增加,PVC制品的导电性能不断增加,而随着抗静电剂用量的增加,PVC制品的导电性能有一最佳值。 相似文献
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研究了掺混树脂的用量对不同型号的PVC糊树脂发泡性能、黏度、力学性能、加工性能等的影响。结果表明:①对于发泡制品,掺混树脂的最佳替代比例为30%(质量分数);②加入掺混树脂可降低PVC增塑糊的黏度,且在放置时间为24h时黏度最大;③加入掺混树脂会降低PVC增塑糊的力学性能和加工性能。 相似文献
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以羟基封端聚二甲基硅氧烷为基胶,绢云母粉为填料制成了RTV硅橡胶,研究了绢云母粉制造工艺,用量,粒径对RTV硅橡胶力学性能和工艺性能的影响。结果表明,一定粒径和适当添加量的湿法绢云母粉可以增强RTV硅橡胶的拉伸强度,断裂伸长率等力学性能,同时工艺性能也较好。当绢云母粉粒径在300目左右,用量为10份时,RTV硅橡胶的综合性能比较好。 相似文献
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采用熔融共混法制备了增强增韧抗静电尼龙(PA)612材料,探讨了抗静电剂种类及用量对PA612材料抗静电性能的影响,同时研究了玻璃纤维(GF)和增韧剂三元乙丙橡胶接枝马来酸酐用量对材料力学性能的影响。抗静电性能测试结果表明,石墨烯、碳纳米管在表面电阻方面的渗流阀值明显小于导电炭黑,即石墨烯、碳纳米管对PA612的抗静电效果优于导电炭黑;高用量下,添加碳纳米管的材料表面电阻比添加石墨烯的低一个数量级,但碳纳米管的成本较高。力学性能测试结果表明,GF能大幅提高材料的拉伸与弯曲强度,增韧剂能大幅提高材料的冲击性能,当增韧剂质量分数不高于10%时,材料的拉伸与弯曲强度下降幅度较小。当抗静电剂石墨烯、GF及增韧剂质量分数分别为3%,40%和10%时,制得的PA612材料具有较好的综合性能,其拉伸强度为120 MPa,弯曲强度为210 MPa,常温缺口冲击强度为10 k J/m~2,-45℃缺口冲击强度为9.6 k J/m~2,表面电阻为1×1011Ω,可满足PA612在储存、运输和使用过程中的抗静电要求。 相似文献
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