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相似文献
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1.
采用差示扫描量热仪、广角X射线衍射仪研究了β-成核剂与滑石粉对高抗冲共聚聚丙烯SP179结晶行为的影响。结果表明:β-成核剂及滑石粉的加入均使结晶温度向高温方向偏移,成核剂与滑石粉共同改性的SP179的结晶温度高于用成核剂或滑石粉单独改性的SP179;β-成核剂改性的SP179的结晶度未发生明显变化,但改性后的SP179中有部分α晶型向β晶型发生了转变,且β晶型质量分数可达75%;滑石粉在SP179的结晶过程中起到了异相成核的作用,使SP179的结晶和熔融温度均得到了提高。  相似文献   

2.
李丽  吴建  刘敏  杨柳  慕雪梅 《塑料科技》2012,40(11):42-44
考察了几种α-成核剂对聚丙烯性能的影响,选取改性性能较好的成核剂,分析了该成核剂对聚丙烯力学性能和结晶性能的影响。结果表明:随着成核剂用量的增加,聚丙烯的力学性能先升高再降低;加入成核剂可明显提高聚丙烯的结晶温度,加快结晶速率,晶粒尺寸明显变小。  相似文献   

3.
研究了α、β晶型成核剂对高抗冲共聚聚丙烯性能的影响,并通过差示扫描量热仪、广角X射线衍射仪、偏光显微镜等考察其结晶行为。α晶型成核剂明显改善了产品的刚性,冲击韧性可保持不下降;β晶型成核剂可在高抗冲聚丙烯中诱导晶型由α晶型向β晶型转变,明显改善产品的耐热性能,其冲击韧性有一定程度的改善。  相似文献   

4.
采用滑石粉和有机成核剂复配改性抗冲击共聚聚丙烯(PP),研究了改性PP的力学性能、结晶性能和耐热性能。结果表明:滑石粉可以有效提高PP的拉伸屈服应力、弯曲模量、常温简支梁缺口冲击强度和洛氏硬度;滑石粉和质量分数为0.30%的有机成核剂复配,使PP/滑石粉/有机成核剂复合材料的弯曲模量,洛氏硬度,常温、低温简支梁缺口冲击强度分别提高了11.9%,13.5%,156.5%,9.7%,负荷变形温度由PP的68.7℃提高到76.2℃;滑石粉和质量分数为0.30%的有机成核剂复配对PP具有异相成核作用,使PP/滑石粉/有机成核剂复合材料的结晶温度升高,晶粒细化、致密。  相似文献   

5.
研究了α和β成核剂对滑石粉/聚丙烯共混物力学性能的影响。结果表明:α成核剂可以提高材料的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和硬度等,冲击强度略有下降,而β成核剂使其韧性明显增强;α和β成核剂的加入皆使复合体系的耐热性显著提高,与β成核剂相比,β成核剂更能提高共混物的热变形温度。  相似文献   

6.
利用DSC、POM和XRD研究了不同用量α成核剂(二苯亚甲基山梨醇)改性聚丙烯(PP)的等温结晶动力学、晶体形态和结构。结果表明:随着结晶温度的提高,PP和改性PP的结晶速率均降低,α成核剂的加入在高温时可提高PP的结晶速率,但在低温时并不明显;纯PP和添加0.2%α成核剂PP的晶体生长方式或晶体形态随温度升高从片晶向完整球晶结构转变,而α成核剂用量增加会抑制晶体形态的变化,说明体系结晶速率可以控制晶体形态;α成核剂用量为0.4%时,PP的等温结晶速率最快,晶粒最细小,其成核效果最好。  相似文献   

7.
运用熔融共混法分别制备了聚丙烯/滑石粉、聚丙烯/碳酸钙复合材料,借助于示差扫描量热法和热台偏光显微镜研究了复合材料的非等温结晶形态及其结晶行为。结果表明:滑石粉、碳酸钙对聚丙烯结晶形态和结晶性能的影响有很大不同。滑石粉有明显的异相成核作用,使聚丙烯球晶的数量增加、尺寸变小;而碳酸钙几乎未表现出成核作用,加入后反而使聚丙烯得到大而完善的球晶,黑十字消光现象明显。滑石粉会使聚丙烯的结晶温度和熔融温度升高,结晶度增大;而碳酸钙则使聚丙烯的结晶温度明显降低,熔融温度及结晶度几乎不受影响。  相似文献   

8.
研究了β成核剂以及超细滑石粉分别对聚丙烯复合材料力学性能的影响,并采用差示扫描量热法(DSC)、正交偏光显微镜、广角X衍射(XRD)对其微观结构和结晶形态进行了表征,并对复合材料力学性能进行了探讨。结果表明:不同成核剂的加入可以改变球晶的形态,使部分α晶型向β晶型转变;同时使PP的结晶速率加快、结晶过程的成核方式和生长机理发生改变,结晶活化能降低,随着不同成核剂的加入,力学性能有显著的提高。  相似文献   

9.
研究了无机成核剂滑石粉和3种有机成核剂NAA-A,NAP-B,HPN-C对聚丙烯2500H性能的影响。结果表明:有机成核剂对聚丙烯的成核作用明显好于滑石粉;添加有机成核剂NAA-A和HPN-C的聚丙烯中,橡胶粒子的数量更多且其尺寸和分布均匀性更好,晶粒尺寸也最为细小;有机成核剂改性的聚丙烯的弯曲应力、弯曲模量、拉伸屈服应力、常低温缺口冲击强度也都有所提高,成核剂HPN-C使聚丙烯上述性能提高最多,而滑石粉改性聚丙烯仅仅弯曲性能较好。  相似文献   

10.
α成核剂和β成核剂对高流动性聚丙烯结晶行为的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了α成核剂和β成核剂对高流动性聚丙烯(PP)结晶行为的影响,采用偏光显微镜、差示扫描量热法和广角X衍射对其微观结构和结晶形态进行了表征。结果表明:α成核剂的加入细化球晶而不改变结晶形态;β成核剂的加入改变球晶的形态,使部分α晶型向β晶型转变;两种成核剂的加入使高流动性PP的结晶速率加快结、晶过程的成核方式和生长机理发生改变,结晶活化能降低。  相似文献   

11.
段为  彭万  胡天赐  汪克风 《塑料工业》2014,(3):78-80,106
研究了α晶型成核剂和β晶型成核剂对聚丙烯(PP)/乙烯-辛烯共聚物(POE)/CaCO3复合材料力学性能与热变形温度的影响,并考察了丙烯腈-苯乙烯(AS)树脂作为特殊的β成核剂改性复合材料的效果。结果表明,α成核剂提高PP/POE/CaCO3复合材料的刚性;β成核剂增加复合材料的韧性;α成核剂与β成核剂的加入,均提高复合材料的热变形温度;AS树脂做特殊β成核剂能同时提高复合材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度和热变形温度。  相似文献   

12.
研究了两种类型的成核剂对国产共聚聚丙烯的结晶形态以及拉伸强度、冲击强度的影响。结果表明:加入TMB-5型成核剂,聚丙烯的冲击强度有一定程度改善,w(TMB-5)为0.1%时,改性聚丙烯的缺口冲击强度达到最大;TMX-2型成核剂可改善聚丙烯的拉伸性能,但抗冲击性能降低较大;TMB-5型成核剂可显著地改变聚丙烯的结晶行为,诱导聚丙烯在结晶过程中主要形成β晶;TMX-2型成核剂可诱导聚丙烯在结晶过程中主要生成α晶,与纯PP相比,α晶的形成能力增强。  相似文献   

13.
采用反应挤出法制备高抗冲聚丙烯,通过过氧化物引发剂与交联剂对聚丙烯/聚乙烯进行交联改性。研究了引发剂、聚乙烯、交联剂用量对改性效果的影响,并对高抗冲聚丙烯进行DSC分析。结果表明,经过反应挤出交联改性后聚丙烯的简支梁缺口冲击强度是纯聚丙烯的5倍以上,聚丙烯结晶温度提高了近8℃。  相似文献   

14.
张弢 《塑料助剂》2008,(2):60-60
聚丙烯纤维中山梨糖醇基成核剂导致的取向结晶;聚丙烯的先进成核剂;特种成核剂和橡胶分散改性对全同立构聚丙烯的形貌和机械性能的组合效应;微量β成核剂存在下的聚丙烯结晶;α和β聚丙烯:加工对最终性能的影响。  相似文献   

15.
研究了3种α成核剂对聚丙烯力学性能与结晶性能的影响。结果表明:成核剂EPX715对刚性的提高最明显,对韧性的影响最小;EPX715对改善聚丙烯的成核效果最明显,晶粒最均匀致密;EPX715改性聚丙烯的结晶温度最高,(040)晶面的衍射峰强度最大,结晶度最大,成型时冷却速率最快,加工周期最短,提高了生产效率。而成核剂HPN20E与第4代苄叉山梨醇衍生类成核剂NX8000对聚丙烯的力学性能、结晶形态以及结晶行为的综合改性效果略差于成核剂EPX715。  相似文献   

16.
分别考察了马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH)、成核剂以及这两种不同改性机制的改性剂复配对聚丙烯/滑石粉(PP/Talc)复合材料力学性能和热性能的影响,结果表明:PP-g-MAH和α成核剂均能提高PP/Talc复合材料的强度、刚度和热变形温度,但随着改性剂含量的增大,这些性能都存在最大值或极限值;而且PP-g-MAH使复合材料的断裂伸长率明显降低,β成核剂可显著提高复合材料的冲击韧性和断裂伸长率,马来酸酐接枝聚丙烯与α成核剂复配对复合材料强度、刚度和热变形温度的改善具有协同性,且保持较高的断裂伸长率,马来酸酐接枝聚丙烯与β成核剂复配可获得更好的综合力学性能。  相似文献   

17.
通过在抗冲聚丙烯基础树脂中添加自主研制的酰胺型高效β成核剂FB-1,在提高聚丙烯耐热温度的同时有效提高聚丙烯的冲击强度,介绍β成核剂的复配及超细化,研究β成核剂含量对共聚聚丙烯EPS30R冲击强度的影响,考察β成核剂改性聚丙烯的加工稳定性及β成核剂改性共聚聚丙烯的结晶行为。结果表明,加入成核剂后,聚丙烯冲击性能显著提高,β晶型聚丙烯的热稳定性及反复加工性能良好,FB-1成核剂能有效促进聚丙烯中β晶型的形成,而且β成核剂只改变β晶型含量,不改变其微观结构,β成核剂对聚丙烯中的α晶型没有影响。  相似文献   

18.
《塑料》2015,(5)
将滑石粉与羧酸金属盐成核剂复配用于抗冲共聚聚丙烯的改性,分析了滑石粉质量分数及复合成核剂总添加量对PP力学性能及结晶性能的影响;用DMA测量样品的动态力学性能并对参数进行分析,得出PP共混体系温度与损耗因子及储能模量的关系。结果表明:在复合成核剂添加量为0.4%~0.45%,其中滑石粉质量分数为80%~85.7%时,样品的综合性能最好。  相似文献   

19.
论述了无机类成核剂滑石粉、碳酸钙、云母、硅灰石、玻璃微珠和二氧化硅以及其他无机填料对等规聚丙烯(IPP)结晶的影响,并总结了无机填料作为α-成核剂或者β成核剂对PP性能的影响。  相似文献   

20.
共混改性法是制备高抗冲聚丙烯复合材料的一种重要手段,共混改性可以提高聚丙烯材料韧性或者刚性。本文主要概述了共混改性法制备高抗冲聚丙烯的基本原理和主要途径的最新研究进展,包括弹性体增韧聚丙烯、刚性粒子增韧聚丙烯、成核剂增韧聚丙烯等方面。  相似文献   

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