首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
乙丙橡胶有二元和三元之分:二元为乙烯和丙烯的共聚物,三元为乙烯、丙烯和二烯类第三单体(非共轭二烯烃)的共聚物。三元乙丙橡胶因单体不同,分为多种类型。乙丙橡胶与天然橡胶、丁苯橡胶相比,有卓越的耐候性、耐臭氧性和耐热老化性;与硅橡胶、氟橡胶等特种橡胶相比...  相似文献   

2.
PVC抗冲改性剂的发展现状与研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了我国聚氯乙烯(PVC)抗冲改性剂——聚丙烯酸酯类(ACR)、氯化聚乙烯(CPE)、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元接枝共聚物(MBS)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)、乙丙橡胶(EPR)的生产、市场需求情况及研究进展。  相似文献   

3.
乙丙橡胶的技术进展与市场分析(上)   总被引:1,自引:0,他引:1  
章文 《上海化工》2007,32(6):47-49
乙丙橡胶(EPR)是20世纪80年代以来合成橡胶品种中发展最快的一种,乙丙橡胶是以乙烯和丙烯为基础单体合成的共聚物。橡胶分子链中依单体单元组成不同,有二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶之分。前者为乙烯和丙烯的共聚物,代号为EPM,后者为乙烯、丙烯和少量非共轭二烯烃为第三单体的共聚物,代号为EPDM,统称为乙丙橡胶(EPR)。  相似文献   

4.
研究了马来酸酐接枝三元乙丙橡胶共聚物(EPDM-g-MAH)作为增容剂对丙烯腈三元乙丙橡胶苯乙烯共聚物/聚碳酸酯(AES/PC)(70/30)共混物结构和性能的影响。结果表明,EPDM-g-MAH作为反应型增容剂,能有效地减小低橡胶含量的AES/PC共混物中PC分散相的粒径,提高共混物的力学性能;当EPDM-g-MAH用量为3份时,橡胶含量为21 %的AES/PC共混物的缺口冲击强度提高近1倍,同时能保持较高的拉伸强度和热变形温度。  相似文献   

5.
乙丙橡胶(EPR)是继Zieg1er一Natta催化剂的发明、聚乙烯和聚丙烯的出现后问世的一种以乙烯、丙烯为基本单体的共聚橡胶,分为二元乙丙橡胶(EPM)和三元乙丙橡胶(EPDM)两大类。前者是乙烯和丙烯的共聚物;后者是乙烯、丙烯和少量非共轭二烯烃的共聚物。本文对EPR工业生产工艺路线分别详细论述其技术状况及特点,并进行技术经济比较。  相似文献   

6.
采用苯乙烯和丙烯腈接枝三元乙丙橡胶合成丙烯腈-三元乙丙橡胶-苯乙烯接枝共聚物AES,用其和苯乙烯-丙烯腈(SAN)树脂共混得到AES树脂。对合成的AES树脂样品进行常温相对分子质量及相对分子质量分布的测定,红外光谱、热稳定性与微观结构表征,并与目标样品进行对比。得出三元乙丙橡胶已接枝上SAN支链,即三元乙丙橡胶与苯乙烯及丙烯腈发生了接枝共聚合反应;合成样品相对分子质量及相对分子质量分布数据、热稳定性数据及微观结构与目标样品接近;合成样品AES粉料和SAN树脂基本均匀混合的结论。  相似文献   

7.
学宁 《中国橡胶》2012,28(15):38-38
6月18日,江苏省环保局批复了朗盛(常州)有限公司年产16万吨三元乙丙橡胶建设项目环境影响报告书。 该产品采用国际上先进的溶液聚合工艺,以己烷为溶剂在催化剂的作用下使乙烯、丙烯以及乙又降冰片烯(ENB)形成三元共聚物。三元乙丙橡胶具有良好的绝缘特性,同时具有抗热、光、氧气,尤其是臭氧的优点。项目定员144人。  相似文献   

8.
6月18日,江苏省环保局批复了朗盛(常州)有限公司年产16万吨三元乙丙橡胶建设项目环境影响报告书。 该产品采用国际上先进的溶液聚合工艺,以己烷为溶剂在催化剂的作用下使乙烯、丙烯以及乙又降冰片烯(ENB)形成三元共聚物。三元乙丙橡胶具有良好的绝缘特性,同时具有抗热、光、氧气,尤其是臭氧的优点。项目定员144人。  相似文献   

9.
日本UMG ABS公司开发出系列高性能树脂,其中AES 系列是以三元乙丙橡胶(EPDM)与丙烯腈和苯乙烯的共聚物,采用了独特的聚合技术制备的具有良好的耐磨性、耐冲击和耐热性的树脂。 AES树脂磨擦系数小而稳定,有良好的耐磨耗性,不会  相似文献   

10.
付锦锋  王炼石  张安强 《塑料工业》2007,35(10):46-48,56
用溶液接枝共聚法合成三元乙丙橡胶(EPDM)与甲基丙烯酸甲酯及苯乙烯(MMA—St)接枝共聚物(EPDM—g-MS),并与甲基丙烯酸甲酯与苯乙烯共聚物(MS树脂)熔融共混制备了耐老化黄变高抗冲材料(MES),研究了EPDM和MMA—St接枝共聚合反应条件与产物接枝率之间的关系及其对MS树脂的增韧作用的影响。结果表明,EPDM-g-MS的接枝率与MES的缺口冲击强度具有紧密的相关性。随着EPDM—g—MS接枝率的提高,MES的相结构由“取向”结构转变为“溶胀”结构,MES的断裂形变机理由空穴化转变为轻度剪切屈服,使得MES的缺口冲击强度显著提高。  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