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相似文献
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1.
应用^13C核磁共振分析技术,参照Sadtler标准^13C核磁共振谱图,对国外公司的五种改性聚苯醚样品进行了剖析。结果表明,有两种改性聚苯醚样品系由聚苯醚、聚苯乙烯和磷酸三苯酯组成,该类材料具有优良的阻燃性能;有两种系由聚苯醚、聚苯乙烯和聚顺丁二烯共混而成,具有较强的冲击性能;有一种系由聚苯醚、聚苯乙烯和聚乙烯构成,具有突出的润滑性能和耐磨性能。  相似文献   

2.
HIPS/PPO共混物拉伸和冲击断裂面的电镜观察   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了高冲击强度聚苯乙烯(HIPS)/聚苯醚(PPO)共混物断面3个特征区的形貌特征及形成机制,分析了它们对材料力学性能的影响。  相似文献   

3.
正本发明公开一种超临界流体挤出制备橡胶增韧PS发泡材料的方法,原料包括聚苯乙烯、热塑性弹性体和成核剂,各原料的重量以份数计,聚苯乙烯为95~80份,热塑性弹性体为5~20份,成核剂为1~10份。先将原料按配比混合,送入第一挤出机进行熔融共混并挤出造粒,制得含成核剂的橡胶增韧聚苯乙烯基共混物后  相似文献   

4.
前言橡胶在玻璃态聚合物中的掺合,能使抗冲强度大幅度增长。如高抗冲聚苯乙烯(HIPS)以及近期新开发的丁苯热塑橡胶(SBS)和聚苯乙烯(PS)机械共混型高抗冲聚苯乙烯,它们的缺口抗冲强度值分别比均聚物PS提高两倍和四倍。这归因于共  相似文献   

5.
根据近几年国内外聚苯醚共混体系的研究情况,介绍聚苯醚与聚苯乙烯、聚酰胺、聚酯、热塑性弹性体等热塑性树脂及环氧树脂等热固性树脂共混体系的研究进展,并对聚苯醚共混体系的发展前景进行了展望。  相似文献   

6.
正本发明公开一种超临界流体挤出制备橡胶增韧PS发泡材料的方法,原料包括聚苯乙烯、热塑性弹性体和成核剂,各原料的重量以份数计,聚苯乙烯为95~80份,热塑性弹性体为5~20份,成核剂为1~10份。先将原料按配比混合,送入第一挤出机进行熔融共混并挤出造粒,制得含成核剂的橡胶增韧聚苯乙烯基共混物后送入第二挤出机中进行加温熔融,同时将超临界流体注入第二  相似文献   

7.
介绍了国产聚苯醚(PPO)分子结构性能和加工性能以及应用国产聚苯醚共混得到的聚苯醚/聚苯乙烯合金(PPO/PS)和聚苯醚/尼龙合金(PPO/PA)的技术动向和研究进展,对今后合金的开发进行了展望。  相似文献   

8.
以苯乙烯—丁二烯—甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物(SBG)作为增容剂,与废旧高抗冲聚苯乙烯(rPS-HI)、聚苯醚(PPE)进行熔融共混,制备rPS-HI/PPE/SBG共混物,并与rPS-HI/PPE共混物进行了对比.结果表明,SBG作为rPS-HI/PPE共混物的增容剂有效改善了PPE与rPS-HI的相容性.当SBG的...  相似文献   

9.
采用差示扫描量热法研究了聚酰胺6/聚苯醚(PA6/PPO)共混物的非等温结晶动力学。通过Jeziorny法、Mo法分别对非等温结晶过程进行处理。结果表明,PPO对PA6结晶起促进作用,而马来酸酐接枝聚苯醚(PPO-g-MAH)、氢化聚苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)和SEBS-g-MAH对PA6的结晶起阻碍作用;随着冷却速率的增大,共混物的结晶度下降,半结晶时间减小;Jeziorny和Mo法都适合分析PPO/PA6的非等温结晶过程。  相似文献   

10.
甲醇——汽油掺合物作为运输用燃料,它与使用“纯”汽油相比,在实用性能方面既呈现出优点,也呈现出缺点。其优点是:(1)可显著地提高辛烷值,这样在炼油厂加工中可以节省能源,并可避免加入含铅的添加剂;(2)减少燃烧沉积物;(3)扩展发动贫油的不着火极限;(4)降低火焰温度,这样可减少排气中NOx的排放量;(5)代替了石油燃料;(6)在市场上推广使用甲醇,这样可以作为一个过渡阶段,以便达到使用接近100%甲醇的长期目标。对排放物总的影响取决于汽车的燃料调节性能。甲醇——汽油掺合物的缺点是:(1)有水存在和不加增溶剂的情况下,可能出现分层现象;(2)蒸气压增高,这样可能增加挥发的排放物,除非在掺合之前调整基础汽油;(3)可能腐蚀并损坏燃料系统的材料。甲醇含量在5%以下的掺合物更有意义,因为如果这样的掺合物含有足够的增溶剂来防止分层,并重新配制基础汽油来适应蒸气压和其他性质的变化,则发动机和燃料系统不需要大的改动,即可在汽车上使用。另外还需要加入抗腐蚀剂。掺合物辛烷值的提高数值取决于基础汽油的辛烷值和成分,但平均来说,甲醇的掺合辛烷值大约是130(研究辛烷值,RON)。含5%甲醇时,掺合物的研究辛烷值将提高2—3个单位。  相似文献   

11.
PPO/HIPS/弹性体三元合金的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用熔融共混工艺,研究了不同含量的抗冲聚苯乙烯、不同种类的弹性体对材料冲击性能的影响,制得了综合性能优异的聚苯醚/抗冲聚苯乙烯/弹性体三元合金。  相似文献   

12.
刘以寅  荣建辉 《化学试剂》1991,13(6):321-322,346
以聚苯醚高分子为载体,采用“一锅法”合成了新的聚苯醚键联的二氯二茂钛衍生物。对合成的配合物进行了元素及光谱分析。研究了配合物对烯丙基苯类化合物异构化反应的催化性能,并讨论了不同条件对反应的影响。ESR 谱证实上述含钛高分子配合物所形成的钛氢配合物具有“位置分离效应”,主要处于非聚合的单分子态。  相似文献   

13.
综述了近几年高抗冲聚苯乙烯(HIPS)在阻燃方面的研究,从广泛应用的含卤素阻燃剂系列到有机磷系列、聚苯醚系列、无机物系列阻燃剂,最后到新发展的纳米级蒙托土的阻燃改性。分析了各种改性方法的优缺点,阻燃机理,并对阻燃剂的发展方向作了一些简要预测。  相似文献   

14.
0304036含聚苯乙烯或苯乙烯共聚物的涂料组合物的制备:RuZ 1 75 662[俄国专禾IJ]/俄国:ZakrytoeAktsionernoe Obshehestvo”Neokhim,,(Ginzburg,L,1.等).一2()()1 .1 1 .10厂99 127 584(1999.1223);IPCC09D 1 25/06 涂料组合物含颜料一聚苯乙烯混合物(25%~35%)、作为增塑剂的邻苯二甲酸醋(5%一巧%)、含环己酮和选自二甲苯、甲苯和醋酸乙醋中的一种溶剂的混合溶剂·混合比为2.5一4.5:1该组合物的制备是在升温下通过将有机溶剂与颜料一聚苯乙烯混合,接着添加该增塑剂,并且搅拌该混合物以得到完全均匀的组合物该组合物贮存稳定.可用于金…  相似文献   

15.
聚苯醚改性的研究进展与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了高抗冲聚苯乙烯、玻璃纤维、苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物、聚丁二烯、尼龙6、低密度聚乙烯、环氧树脂、氰酸酯等对聚苯醚(PPE)材料的改性.介绍了聚苯醚改性后在电子、汽车、医疗设备、纺织机械等领域的应用.  相似文献   

16.
国外简讯     
新型乳胶漆据《美国涂料杂志》1989年第74卷第24期报道,美国ICI树脂公司研制成功自干和烘干型工业漆用的丙烯酸酯其聚物乳胶漆NeoCryl。此漆符合美国环保法规,同尼龙66、聚苯醚、ABS、聚苯乙烯的附着性良好,适用于这些塑料的涂装,也可用于金属器具、木器和汽车涂装。  相似文献   

17.
采用乳液聚合方法合成了核壳比为50/50(聚丁二烯/聚苯乙烯,PB/PS),粒径分别为120 nm和350 nm的PB-g-PS接枝共聚物,而后将PB-g-PS弹性体与高抗冲聚苯乙烯(HIPS)同时作为改性剂增韧聚苯醚(PPO)/聚苯乙烯(PS)共混物,考察了基体组成(PPO/PS)和橡胶粒子尺寸对HIPS/PPO/PS/PB-g-PS共混物的力学性能及形态结构的影响。结果表明,随着基体中PPO含量的增加,共混物的冲击强度和拉伸屈服强度显著提高。HIPS中Salami结构橡胶粒子和亚微米尺寸橡胶粒子在PPO/PS基体中分散状态较好,协同增强了共混物的韧性;随着PB-gPS橡胶粒子尺寸的增加,共混物的冲击强度逐渐增加而拉伸屈服强度无明显变化,同时共混物的冲击断裂方式逐渐由脆性断裂向韧性断裂发生转变。  相似文献   

18.
孟晖 《化工文摘》2004,(2):27-28
聚苯醚(PPO)和改性聚苯醚(MPPO)是一种耐高温的热塑性工程塑料,由于PPO树脂本身熔体流动性差,不易热塑加工,若采用高抗冲击聚苯乙烯等共混改性,而制成改性聚苯醚,不但能保持PPO树脂优良的综合性能,同时能有效改善PPO树脂的加工性能,且成本大幅度降低。目前聚苯醚及改性聚苯醚成为世界上开发最成功的高分子合金之一,以其优良的性能和众多品种,发展成为当今世界五大工程塑料之一。  相似文献   

19.
聚苯乙烯微孔发泡挤出成型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用自行研制的超临界二氧化碳微孔发泡实验装置,研究了聚苯乙烯(PS)和PS/改性聚苯醚(MPPO)共混体系的微孔发泡挤出过程.通过对样品微观结构的表征,总结出挤出压力与制品微观结构之间的关系在挤出过程中总的趋势是挤出压力越高,制品的泡孔直径越小,泡孔密度越大.并分析了改性聚苯醚对聚苯乙烯体系的影响.  相似文献   

20.
英国钢铁公司自1968年以来一直在进行各种试验,以便寻找钢渣磷肥的代用品,因钢渣磷肥短缺。确定的代用品是北非磷矿和低品位炉渣的掺合物,含许多微量元素,如镁、锰、铁等,石灰含量超过40%,P_2O_5保证16%。所得结果表明,这种含磷矿的炉渣在不溶性磷肥  相似文献   

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