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用三元乙丙胶(EPDM)和三元乙丙胶接枝马来酸酐(MA)的共聚物(EPDM-g-MA)作为增韧增容材料,研究了PA66与EPDM-g-MA组成的二元共混体系(PA66/EPDM-g-MA)及PA66、EPDM和FPDM-g-MA组成的三元共混体系(PA66/EPDM/EPDM-g-MA)的各种力学性能。结果表明:随着EPDM-g-MA含量的增加,PA66/EPDM-g-MA二元共混体系的耐冲击性能明显提高,当EPDM-g-MA含量为20%(质量)时、Izod缺口冲击强度为纯PA66的7倍,但拉伸强度、模量等随之下降;对于PA66/EPDM/EPDM-g-MA三元共混体系,其力学性能介于PA66/EPDM和PA66/EPDM-g-MA两种二元共混体系之间。此外,本文还对EPDM与MA接枝物及EPDM与马来酸二丁酯(DBM)接枝物的制备作了初步探讨。 相似文献
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超韧性增强尼龙66是超韧性尼龙66用玻璃纤维增强改性的品种,是一种强度和韧性均十分优越的新型材料.介绍了用玻璃纤维增强超韧性尼龙66的生产工艺,讨论了生产工艺对材料物化性能的影响。同时还研究了超韧性高强度尼龙66的部分物化性能,说明超韧性高强度尼龙66是一种理想的工程塑料. 相似文献
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本文研究了尼龙-66(PA-66)与聚乙烯(LDPE)共混物的力学性能。结果表明,用马来酸酐接枝聚乙烯和三元乙丙橡胶(EPDM)改善了与基体PA-66的相容性。添加弹性体EPDM,使之生成(PE/EPDM)-g-MAH共聚物,可以大幅度地提高PA-66/(PE/EPDM)-g-MAH冲击强度,同时熔体粘度随温度的变化趋于平缓,吸水率有所下降。 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2008,(10)
一、产品和技术简介:
该项目是在国家自然科学基金资助的研究项目。生产出达到杜邦公司产品水平的超韧尼龙66工程塑料颗粒。该技术是利用普通尼龙66与纯净无杂质的聚烯烃接枝产物进行化学反应,得到加工性能优异、韧性好的尼龙66工程塑料。 相似文献
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研究了改性三元乙丙橡胶增韧尼龙66时橡胶含量对冲击韧性的影响。用WAXD研究了增韧前后尼龙66的结构变化,计算了结晶度和微晶尺寸,结果表明超韧后尼龙66的结晶性下降。同时测定了冲击断口应力发白区的结构变化,说明在断裂过程中,由于基体屈服,韧性尼龙66晶型发生了转变(部分α型转化为准六方晶型) 相似文献
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本文介绍了采用热烘箱法,通过阿累尼乌斯经验式对玻纤增强超韧尼龙6进行热氧老化寿命推算的研究结果。试验表明按照GB7142的原理和方法对尼龙类材料进行寿命推算是可行的,同时表明受试的增强尼龙6具有优良的耐热氧老化性能。 相似文献
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纳米硫酸钡增强增韧尼龙66 总被引:1,自引:0,他引:1
通过熔融共混法制备了纳米硫酸钡增强增韧尼龙66复合材料。研究了纳米硫酸钡含量对增强增韧尼龙66复合材料力学性能的影响。结果表明,纳米硫酸钡对尼龙66有显著的增强增韧作用。尼龙66的韧性、刚性和强度随着纳米硫酸钡含量的增加先增后减,在纳米硫酸钡质量分数为3%时,力学性能最优;对比空白样,缺口冲击强度提高了17.1%,弯曲强度和模量分别提高了5.74%和11.57%,拉伸强度和模量稍有提高。 相似文献
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运用反应挤出技术对尼龙66(PA66)进行增强增韧改性,采用双螺杆挤出机作为反应器,同时完成玻璃纤维增强和弹性体就地增容、增韧反应,简化了工艺,提高生产效率。通过力学性能测试及扫描电镜分析,结果表明在加工过程中PA66与弹性体发生了原位增容反应,生成了马来酸酐嵌段共聚物,增加了界面强度,改性后的PA66冲击强度提高,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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为了制备燃油汽车发动机用新型塑料进气歧管,制备了几种不同配比的PPS/PA66共混物,并对其结构与性能进行了研究。DSC分析表明,PPS/PA66共混物出现了两组分的结晶熔融峰,当共混体系中PA66的质量分数低于60%时,共混物中的PA66破坏了PPS的结晶环境,PPS的结晶度降低,其拉伸强度也随之降低;随着PA66含量的增加,共混物的结晶度提高,拉伸强度和断裂伸长率也得到了相应的提高。SEM及红外光谱分析表明,随组分含量的变化,共混体系发生了相的转变。 相似文献
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研究了PA6/HDPE、PA6/HDPE/EVA共混物的密度、热性能和力学性能。PA6/HDPE/EVA三元共混物的力学性能比PA6/HDPE二元共混物有明显提高。对于拉伸强度,EVA的最佳含量在2~4份。冲击强度随EVA含量的增加而提高,EVA的含量小于5份时,对共混物的硬度几乎没有影响。 相似文献
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M. E. Zeynali A. A. Yousefi I. Soltani 《Polymer-Plastics Technology and Engineering》2013,52(1):42-47
Reactive blends of ethylene propylene diene monomer (EPDM) and polyamide (PA) 66 were prepared in the single screw and twin screw extruder using maleic anhydride as coupling agent and dicumyl peroxide (DCP) as initiator. The optimum concentration of DCP for grafting maleic anhydride on EPDM was determined. The grafting efficiency was determined by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy, and (DMTA) tests were conducted to determine the damping, loss, and storage modulus of PA 66 composites. A capillary rheometer and parallel plate rheometer were employed to characterize the rheological properties at high and low shear rates. It was seen that the glass fibers are not long and continuous, and they act as fillers, therefore reducing the damping in the composite. No significant change was observed in the glass transition temperature of the blend as compared with the individual components, especially PA 66. In malienated EPDM blends with increasing EPDM from 10 to 15%, the height of glass transition temperature peak increases. Capillary rheometer tests show that for all samples the apparent viscosity decreases with increasing shear rate, which is a characteristic of a non-Newtonian pseudo plastic fluid. The viscosity ration of malienated EPDM and PA 66 shows a considerable difference between them and only at higher shear rates do the viscosities get closer. 相似文献
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PET/PA66共混体系的DSC分析及相容性研究 总被引:4,自引:1,他引:4
采用溶液法、简单机械共混(熔融法I)和存在酯-酰胺交换反应共混法(熔融法Ⅱ)将聚对苯二甲酸乙二酯(PET)和聚酰胺66(PA66)共混,系统地进行了DSC分析,并对PET/PA66共混体系的相容性作了一定的探讨。结果表明:PET/PA66共混体系为一热力学不相容体系,熔融法Ⅱ能提高共混物的相容性。 相似文献