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一种全钢载重子午线轮胎用低顺式聚丁二烯橡胶 (LCBR)由中国石化北京燕山分公司研究院完成了中试开发 ,于 2 0 0 3年 5月 2 3日通过了由中国石化北京燕化石油化工股份有限公司 (简称燕化公司 )组织的项目评定。评定委员会认为 ,新开发的LCBR产品质量稳定 ,综合性能达到国际同类产品水平 ,能够满足全钢载重子午线轮胎的生产需要 ;工艺可行 ,具备工业试验条件 ,可在燕化公司合成橡胶事业部进行工业化试生产。目前 ,国内轮胎生产厂所用的LCBR全部依赖进口 ,价格较高。LCBR主要用于全钢载重子午线轮胎的胎面胶和胎圈胶中 ,因价格和供应问… 相似文献
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GPC法研究低顺式聚丁二烯相对分子质量分布 总被引:1,自引:0,他引:1
GPC法研究了低顺式聚丁二烯的相对分子质量分布,同时确定了日本Asaprene730A的LCBR为4支化星形聚合物。用偶联法合成了LCBR,并GPC分布曲线指导中试放大实验。 相似文献
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介绍了试用国产低溶液粘度高顺橡生产高抗冲聚苯乙烯(HIPS)的情况,分析了影响HIPS力学性能的主要因素. 相似文献
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低顺橡胶的工业生产与应用 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍了茂名橡胶装置低顺式聚丁二烯橡胶(LCBR)的工业化生产及国内应用情况,并且与国外LCBR的质量及在HIPS改性性能上进行了对比分析。针对国产LCBR在生产和应用上存在的问题,分析了原因,对产品质量进行了改进,取得了较好效果。 相似文献
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在SAN、HIPS装置上试生产PS树脂 总被引:1,自引:0,他引:1
在苯乙烯-丙烯腈共聚物和高抗冲聚苯乙烯装置上生产确定质量指标的本体聚苯乙烯(PS)树脂有一定的难度。从实践中总结探索出一套生产B-3、B-4、B-5型PS树脂的主要控制条件,其中B-5型PS树脂的性能和美国685D型PS树脂的性能相当。 相似文献
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《当代化工》2015,(10)
采用阴离子聚合方法,以环己烷为溶剂、以THF为结构调节剂、以Si Cl4为偶联剂,在60℃下反应4 h,制备了低胶液粘度微凝胶含量的两个牌号低顺式聚丁二烯橡胶LCBR-425和LCBR-435,胶液粘度分别为25和35 m Pa·s,凝胶含量≤150μg/g。并采用两个牌号LCBR及日本旭化成公司的低粘度产品Asaprene720A(胶液粘度25 m Pa·s),以本体法合成HIPS和ABS。结果表明,在相同的反应条件下,采用LCBR-425和LCBR-435制备的HIPS和ABS性能优异,产品物理机械性能达到或超过采用Asaprene 720A所制备的HIPS和ABS的各项指标。 相似文献
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采用熔融法制备包括有机蒙脱土(OMMT)、红磷(RP)和酚醛树脂(PFR)体系的阻燃高抗冲聚苯乙烯(HIPS)复合材料,用基于耗氧原理的锥形量热仪研究复合材料的阻燃性能,用扫描电子显微镜观察了复合材料燃烧残余物的微观结构形态。结果表明,与纯HIPS相比,制备的HIPS/OMMT复合阻燃材料阻燃性能有所提高,但提高幅度有限;与HIPS/OMMT复合阻燃材料相比,添加RP和PFR的阻燃RP/PFR/HIPS/OMMT复合材料的热释放速率及其峰值、质量损失速率和生烟速率等燃烧性能参数继续降低,且火灾性能指数大幅提高,表现出低烟和高效的阻燃特点。 相似文献
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我国顺丁橡胶的生产及市场 总被引:7,自引:0,他引:7
顺丁橡胶(简称BR)是以丁二烯为单体,采用不同催化剂和聚合方法合成的一种通用合成橡胶,是目前仅次于丁苯橡胶的世界上第二大通用合成橡胶,具有弹性好、耐磨性强、耐低温性能好、生热低、滞后损失小、耐屈挠性、抗龟裂性以及动态性能好等优点,可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用,在轮胎、抗冲击改性剂、胶带、胶管以及胶鞋等橡胶制品的生产中具有广泛的应用。 相似文献
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本文简要介绍高抗冲型聚苯乙烯(HIPS)的生产工艺,分析影响HIPS落锤冲击强度的因素。提出了提高并稳定落锤冲击强度的有效措施。质量跟踪结果表明,HIPS落锤冲击强度明显改善。 相似文献
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陈梁;王浩杰;张灿;刘继纯 《中国塑料》2010,24(12):94-97
通过熔融共混方法将高分子阻燃剂溴代聚苯乙烯 (BPS) 引入高抗冲聚苯乙烯 (PS-HI) 树脂基体中得到两者的共混体系,再在此共混体系中加入适量三氧化二锑 (AO) 和有机化改性蒙脱土 (OMMT) 作为阻燃协效剂,分别用水平燃烧、垂直燃烧、氧指数和高温热分解实验研究了共混体系的阻燃性能。结果表明,BPS本身对PS-HI的阻燃效率较低,加入少量AO就能够使PS-HI/BPS共混体系的阻燃性能显著提高。当PS-HI/BPS/AO的组成为100/30/10时,复合材料的氧指数达到28.1 %,水平和垂直燃烧级别分别达到FH-1级和FV-0级。同时加入AO和OMMT后,复合材料在高温下成炭能力明显增强,其阻燃机理由原来的气相阻燃变为气相与凝固相协同阻燃,但是由于材料的无焰燃烧时间过长,其垂直燃烧级别达不到FV-0级。 相似文献