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EPDM接枝马来酸酐增韧酰胺6的性能及冲击断面形态 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了EPDM接枝马来酸酐(EPDM-g-MAH)用量对聚酰胺6(PA6)性能的影响及PA6/EPDM-g-MAH共混物的冲击断面形态。结果表明:EPDM-g-MAH分散相颗粒民PA6基体能形成牢固的结合,对PA6有显著的增韧性作用;当PA6/EPDM-g/MAH的用量比为90/10时,共混物的综合性能最理想,其常温(25℃)及低温(-20℃)下的冲击强度分别比纯PA6增大64.8%和106.6%。而且具有良好的挤出和注射成型加工性能。 相似文献
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尼龙6/马来酸酐接枝聚乙烯共混物力学性能的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
尼龙6与马来酸酐接枝聚乙烯在螺杆挤出机中挤出共混、通过扫(?)电镜对共混物的形态分析以及对共混物冲击强度、拉伸强度、吸水率的测定、发现共混体系中两相具有(?)好的相容性。共混物干态、低温冲击强度较尼龙6有大幅度提高,并且尼龙6的吸水性也得到了改善。 相似文献
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聚丙烯接枝马来酸酐增容聚酰胺6/聚丙烯体系吸湿性能及力学性能的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以聚丙烯接枝马来酸酐(PP-g-MAH)为相容剂,利用其与聚酰胺6(PA6)在共混过程中的反应增容作用,实现了与聚丙烯(PP)之间的相容性共混,改变其用量,制备了系列具有不同组成的PA6/PP合金,研究了不同组成合金材料的吸湿性能及其在干态和充分吸湿状态时的冲击强度和拉伸性能。结果表明,向PA6/PP合金体系中加入相容剂PP-g-MAH后,可以改善合金的相界面,形成相容性的合金结构,明显降低合金材料的吸湿量及吸湿速率,但进一步增大相容剂PP-g-MAH的用量时,只能明显降低合金材料吸湿过程初期的吸湿速率,不能进一步显著降低合金材料的吸湿量。在相容剂PP-g-MAH用量一定时,随着PA6/PP合金体系中PA6组分含量的提高,合金在干、湿态条件下的冲击强度、拉伸强度、断裂伸长率均呈近似线性变化。对于具有相同基本组成的合金,随着相容剂PP-g-MAFI用量的增加,材料在干、湿态条件下的拉伸强度均有提高,杨氏模量则在干态时有所提高,在湿态时影响不显著,在干、湿态时断裂伸长率以及冲击强度均没有产生显著影响。 相似文献
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邓云娇;刘振国;孙树林;杨海东;张会轩 《中国塑料》2011,26(12):31-34
采用乳液聚合法制备了一系列马来酸酐(MAH)官能化的丙烯酸丁酯橡胶(PBA)与苯乙烯(St)及丙烯腈(AN)的接枝共聚物(PBA-g-SAN)核壳结构改性剂(ASA-g-MAH),用于聚酰胺6(PA6)的增韧。Molau实验证实了PA6/ASA-g-MAH共混体系中存在化学反应,考察了MAH含量对共混体系结构和性能的影响。结果表明,随着MAH含量的增加,PA6/ ASA-g-MAH共混物的冲击强度逐渐增大,当MAH含量为4 %(质量分数,下同)时材料冲击强度达到1008 J/m;与PA6/ASA共混物相比,PA6/ASA-g-MAH共混物具有较高的拉伸强度和断裂伸长率;随着MAH含量的增加,ASA- g-MAH在PA6基体中的分散程度越来越好,当MAH含量达到4 %以上时,无聚集现象发生;ASA-g-MAH中橡胶粒子的空洞化和PA6基体的剪切屈服是主要的增韧机理。 相似文献
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马来酸酐接枝EPDM、POE改性尼龙的性能研究 总被引:8,自引:1,他引:7
研究了用马来酸酐接枝EPDM和POE等烯烃增韧尼龙的方法,通过改变聚烯烃与尼龙的用量找出较佳垢配比范围及实验方案。从两相界面,橡胶含量,交联度和接枝率等方面讨论了增韧效果的变化原因。 相似文献
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采用乳液聚合技术合成的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)和马来酸酐(MAn)接枝的ABS接枝共聚物(ABS-g-MAH)作为聚酰胺6(PA6)的增韧剂。红外光谱(FTIR)研究表明MAH在接枝共聚物中以接枝共聚和游离共聚两种方式存在;流变性能结果显示,随着MAH用量的增加,PA6/ABS-g-MAH共混体系扭矩逐渐上升;透射电镜(TEM)观察发现,ABS在PA6中发生明显的聚集,相区尺寸很大,随着MAH的引入,ABS相形态得到改善,当MAH含量高于1%时,ABS在PA6中均匀分散,表明基体与分散相的相容性得以提高;与PA6/ABS相比,PA6/ARS-MAH的脆一韧转变温度向低温方向移动,冲击韧性提高;扫描电镜(SEM)结果表明,PA6/ABS-g-MAH共混体系的形变机理是PA6基体的剪切屈服和ABS-g-MAH橡胶粒子的空洞化。 相似文献
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LDPE/SBS-g-MAN增韧PA-6和增容PA-6/LDPE的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对MAH接枝LDPE/SBS制备复合相容剂LDPE/SBS g MAN及其对PA 6的增韧作用和对PA 6/LDPE的增容作用进行研究,并对菜混物的力学性能、微观形态结构进行了分析 相似文献
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制备不同配比的碳纤维(CF)、玻璃纤维(GF)增强PA6/HDPE复合材料.对其摩擦磨损性能和力学性能进行测试,用显微镜对复合材料拉伸断面进行观察.结果表明:碳纤和玻纤对PA6/HDPE复合材料的摩擦磨损性能和力学性能均有一定的改善作用,其中碳纤质量含量为3%时对PA6/HDPE复合材料力学性能和摩擦磨损性能的改善效果较好,其拉伸强度、弯曲强度及冲击强度比未加纤维的PA6/HDPE分别提高了21.6%、38.8%和40.5%;其100 N和200 N载荷下的磨损量分别为未加纤维的PA6/HDPE的71.5%和75.6%. 相似文献
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采用熔融接枝方法研制增容剂EPDM-g-MAH,系统研究了EPDM用量、PA6/PP配比、加工方式等对PA6/PP/EPDM-g-MAH共混体系的相态结构、力学性能的影响,同时研究了合金分散相颗粒平均粒径(dd)、表面间距(τd)与冲击强度之间的关系。结果表明,自制接枝物可有效地改善PA6/PP合金的相容性,且材料的冲击强度显著提高。同时,提出了合金冲击强度与分散相颗粒表面间距(τd)关系的经验方程,计算出合金发生脆韧转变的临界表面间距τ值为0.20μm。 相似文献
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SEBS—g—MAH对PPO/PA66相容性影响的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了SEBS-g-MAH对PPO/PA66相容性的影响。结果表明SEBS-g-MAH是PPO/PA66共混物良好的反应型增容剂。对PPO/PA66=75/25的共混物,SEBS-g-MAH的加入对合金的拉伸强度、弯曲强度、Izod缺口冲击强度均有提高,但刚性和耐热性略有下降,共混体系中PA66的玻璃化转变温度升高,PPO的玻璃化转变温度下降。用量一般控制在2.5-5.0PHR之间为宜。对于PPO/PA66=25/75的共混物,SEBS-g-MAH同样也起增容作用,在不太影响力学性能的条件下,明显改善了PPO/PA66合金的冲击强度,但以用量为5PHR为宜。 相似文献
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SEBS接枝MAH改性PA6物理性能研究 总被引:9,自引:0,他引:9
研究了PA6/SEBS和PA6/SEBS-g-MAH共混体系与PA6/SEBS/SEBS-g-MAH三元共混体系的力学性能与流变性能变化。结果表明,采用SEBS增韧尼龙6,控制SEBS和SEBS-g-MAH的比例,在SEBS总量为20%时能够制得超韧性的尼龙6,缺口冲击强度可达到90kJ/m2以上。PA6/SEBS表现出不相容共混体系的流变行为,PA6/SEBS-g-MAH共混体系高于共混物中任一组分的粘度,反映出共混后增强了两相的界面相互作用。三元共混体系的粘度表现为SEBS和SEBS-g-MAH共同作用结果。 相似文献
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通过熔融共混法制备了不同配比的尼龙6(PA6)/磷酸三苯酯(TPP)/三聚氰胺氰尿酸盐(MCA)粒料,采用垂直水平燃烧仪、万能材料试验机、摆锤冲击试验机,研究了阻燃 PA6粒料的组成对其阻燃和力学性能的影响。通过熔融纺丝技术证明了 PA6阻燃粒料的可纺性,研究了材料组成对其纺丝性能的影响。使用纤维强伸度仪、热重分析仪研究了 PA6纤维的组成对纤维力学性能和热性能的影响与规律。研究结果表明,TPP 含量的增加能够提高阻燃PA6粒料的阻燃等级,并且当 PA6∶MCA∶TPP 质量比为90∶9∶0.3时,PA6具有较好的阻燃和力学性能。 相似文献