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不同抗静电剂对聚丙烯抗静电性能和力学性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
刘伟;王向东;许国志 《中国塑料》2010,24(4):39-43
通过熔融共混法制备不同配比的多元醇脂肪类抗静电剂、磺酸类抗静电剂改性聚丙烯(PP)抗静电材料;分别考察了两种抗静电材料的体积电阻率、表面电阻率、拉伸强度、冲击强度和表面硬度。结果表明:两种抗静电剂的加入都能够降低PP的表面电阻率,起到抗静电效果,而多元醇脂肪类抗静电剂的效果要比磺酸类抗静电剂突出;两种抗静电剂对PP体积电阻率影响都不大。此外,两种抗静电剂的加入会降低PP的拉伸强度和表面硬度,对冲击强度影响不大。在PP中添加6份多元醇脂肪类抗静电剂,抗静电效果最佳,其表面电阻率为4.7×1011Ω,拉伸强度为27.28MPa,冲击强度为4.9kJ/m2,邵氏硬度为64.8。 相似文献
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抗静电聚丙烯纤维的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
对抗静电剂PSUE改性聚丙烯纤维(PP)的流变行为进行了研究。结果表明,PSUE的加入使共混材料表观粘度减小非牛顿指数增大,切敏感性下降,改善了PP熔体的流动性能。共混体系具有良好的可纺性。 相似文献
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分别对 3种不同的抗静电体系 PP/PET-PEG,PP/PEG/Cu I和 PP/PET-PEG/PEG/Cu I的抗静电性能进行了研究。结果表明 :三类共混体系均有一定的抗静电性能 ,其中以 PP/PET-PEG/PEG/Cu I共混体系的抗静电性能最好。当抗静电剂添加为总量的 6%时 ,其体积电阻率可达 6.8× 10 9Ω· cm,抗静电性能对环境相对湿度的敏感性低于 PP/PET-PEG体系 ,且纤维的力学性能较 PP/PEG/Cu I体系有所改进。共混体系为海相 -微纤复合结构。 相似文献
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研究了聚丙烯与抗静电剂PSUE共混纤维的抗静电性能、耐水洗性能、力学性能、结晶性能、染色性能及形态结构。研究结果表明:当抗静电组分加入量在4.0%~5.0%(质量)时,共混纤维具有较好的抗静电性能及耐水洗性能,纤维体积比电阻降至109Ω·cm;PSUE分散于体系的无定形态之中,呈相分离态,其分子不能砌入PP晶格,共混纤维的染色性能与纯聚丙烯纤维相比有较大幅度的提高。 相似文献
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选用相对分子质量分别为10 000和20 000的聚乙二醇(PEG 10000,PEG 20000)与氧化锌(ZnO)、马来酸酐(MAH)混合,再与聚丙烯(PP)共混,制备复合抗静电剂(PEG-ZnO-PP),然后将其与PP共混纺丝,制得共混纤维。研究了PEG-ZnO-PP复合抗静电剂的流动性和热性能,考察了共混纤维的力学性能和抗静电性。结果表明:复合抗静电剂的流动性和热性能因PEG的相对分子质量不同而有所不同,含PEG 10000的复合抗静电剂的流动性能较好,且其熔融热焓、熔融结晶温度、结晶放热高于含PEG 20000的复合抗静电剂。共混纤维力学性能和静电半衰期随复合抗静电剂含量的增加而减小,含PEG 20000的共混纤维抗静电效果更好。 相似文献
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抗静电阻燃聚丙烯的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过正交设计确定了抗静电阻燃聚丙烯(PP)配方。研究了抗静电剂含量、阻燃剂含量与PP制品性能之间的关系,并得出十溴二苯醚与Sb2O3有明显的阻燃协同作用。 相似文献
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以玻纤增强聚丙烯(GFPP)为基体,加入无卤阻燃剂FR–1420、永久抗静电剂P–22制备复合材料,考察了体系的阻燃性能、永久抗静电性能、力学性能和热稳定性能.结果表明,FR–1420单独添加20%时,可使GFPP阻燃等级达到UL–94 V0级;P–22单独添加20%,可使GFPP表面电阻率下降至1.4×108Ω.当阻... 相似文献
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祖立武;张晓宇;王雅珍 《中国塑料》2011,25(6):92-96
以聚丙烯 (PP) 为基体,聚苯胺(SPSS)为接枝物,十二烷基苯磺酸(DBSA)为掺杂剂,采用溶液接枝法制备了高分子永久型抗静电剂聚丙烯接枝苯乙烯磺酸聚苯胺 (PP g SPS PANI)。探讨了DBSA及引发剂用量对该高分子抗静电剂性能的影响,利用红外光谱对该高分子抗静电剂进行了表征,通过扫描电子显微镜分析了PP/ PP g SPS PANI共混物的断面。结果表明,PP g SPS PANI可使PP体积电阻率降低到1.0×1012 Ω·cm,且二者有很好的相容性。 相似文献
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非离子型复合抗静电剂在聚丙烯薄膜中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
采用非离子型抗复合抗静电剂通过共混复合的方法制备出具有抗静电性能的聚丙烯,考察了抗静电剂的添加量、放置时间、环境湿度对抗静电聚丙烯的表面电阻率的影响。 相似文献
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