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相似文献
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1.
聚烯烃成核剂的开发与进展   总被引:20,自引:0,他引:20  
成核剂是促进聚合物结品并改善其晶粒结构的改住助剂.本文以聚丙烯为代表,从结晶理论和成核剂的作用出发,系统综述了用于聚烯烃成核剂的化合物类型,应用效果及品种开发的最新进展.  相似文献   

2.
聚烯烃纤维     
《化纤文摘》2012,(3):17-18
20123115添加剂改性的聚丙烯纤维超分子结构Broda Jan…;Fibres&Textiles in Eastern Europe,2007,15(5~6),p.30(英)聚丙烯纤维改性的最普通方法包括在纤维成形阶段用物理方法将添加剂掺入聚合物中。添加剂粒子与聚丙烯熔体混合,造成纤维结构参数的变化。研究了阻燃剂和颜料的影响。通过两种机制阐明了添加剂对纤维结构的影响。对于阻燃剂遇到第一机制并且没有显示出成核能力以有利于聚丙烯结晶。形成的纤维阻然影响熔融黏度和分子取向,结果产生较多的取向结构。与阻燃剂相反,颜料表现出成核能力,这有利于聚丙烯的结晶。在纤维低速挤出  相似文献   

3.
改善聚丙烯树脂性能用的成核剂评述   总被引:6,自引:0,他引:6  
翟羽伸 《化工进展》2004,23(2):153-157
回顾了聚合物结晶形态研究的进程,综述了聚丙烯结晶形态的研究现状、成核剂对聚丙烯结晶过程和形态的影响及其与聚丙烯成型产品物性的关联,介绍了聚丙烯用成核剂品种、特点以及利用成核剂改善聚丙烯树脂成型产品性能的研究开发动向。  相似文献   

4.
回顾了聚合物结晶形态研究的进程,综述了聚丙烯结晶形态的研究现状、成核剂对聚丙烯结晶过程和形态的影响及其与聚丙烯成型产品物性的关联,介绍了聚丙烯用成核剂品种、特点以及利用成核剂改善聚丙烯树脂成型产品性能的研究开发动向。  相似文献   

5.
刘广田  李书存 《广州化工》2010,38(11):94-96
采用示差扫描量热仪(DSC)研究聚合物结晶动力学,讨论了添加5%超支化聚合物对聚丙烯结晶行为的影响,结果表明,少量超支化聚合物可使聚丙烯的结晶速度显著提高,Avrami指数明显增加。偏光显微镜照片显示,超支化聚合物的引入使体系晶核数目急剧增加,球晶的半径明显变小。  相似文献   

6.
《聚合物与助剂》2007,(2):62-63
Ampacet推出两种控制聚烯烃翘曲的母料,Ampacet103003和103004,含有一种独特的成核剂,与标准的成核剂(滑石和碳酸钙)相比,对翘曲的控制更好。另外研究表明这两种母料通过提高结晶温度,将加工周期缩短10%以上。当制模者改变部件的颜色时,就可能引起翘曲和其它一些加工问题,这主要是因为一些有机颜料如绿色和蓝色酞菁染料影响聚合物的结晶速度。新母料克服了颜料引起的结晶影响,注射模压件翘曲是由于机器和横向伸缩不同。新的成核剂粒子是盘状,各个方向的收缩比传统针状的成核剂均匀。  相似文献   

7.
苏晓声  刘潜发  柴颂刚  张楠  王柯 《塑料工业》2012,40(7):67-71,117
将云母和硅美钙晶须作为无机填料,分别与稀土成核剂共同加入聚丙烯(PP)中,考察复合填充体系(填料-成核剂)对PP结晶行为的影响。结果表明,云母和晶须都能够作为聚丙烯的异相成核剂促进结晶,三元复合材料体系最终的结晶形貌、晶型含量比例等结晶性能是由无机填料与成核剂相互竞争所决定。云母的成核效率较低,加入高效的成核剂后其成核作用被抑制;而晶须的成核能力较强,与成核剂一同添加,两者能够共同促进聚丙烯结晶。  相似文献   

8.
采用热分析方法研究了透明成核剂TM-3对聚丙烯(PP)非等温结晶行为的影响,并与纯PP样品作了比较.结果表明,TM-3能够提高聚丙烯的结晶温度12℃左右;分别采用了Avrami和莫志深方法对非等温结晶过程作了分析处理;对含有成核剂的PP样品的非等温结晶行为分析显示,成核剂的加入改变了聚丙烯的结晶行为,使其成核与结晶生长过程复杂化.  相似文献   

9.
塑料制品的添加剂—成核剂的分类及研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
张晓丽  李海英 《当代化工》2002,31(4):216-219
成核剂是促进聚合物结晶并改善其晶粒结构的改性剂,它主要包括无机类成核剂、有机类成核剂和高分子类成核剂,在聚合物中加入成核剂,加成了结晶速度,使聚合物的晶粒结构细化,缩短了成形周期,改善了产品的物理机械性能,使产品具有良好的加工和使用性能。  相似文献   

10.
β晶型成核剂在聚丙烯中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过将聚丙烯原料和成核剂等助剂用高速搅拌机搅拌均匀后加入双螺杆冷拉挤出机组造粒,再用注塑机注塑出标准样条进行检测的办法分析比较加入β晶型成核剂后对聚丙烯性能的影响,结果发现在聚丙烯中加入β成核剂后,促进分子的结晶过程和加快结晶速度,使分子具有微晶结构,有利于PP产品的抗冲击强度、屈服强度、热变形温度的提高.  相似文献   

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