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151.
热致液晶聚合物增强PP/mPE原位复合材料的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用热致液晶聚合物(TLCP)对PP及PP/mPE共混物进行增强,制得PP/TLCP和PP/mPE/TLCP原位复合材料。探讨了TLCP对复合材料拉伸性能、低温冲击性能和加工流变行为的影响。结果表明,加入15%的TLCP可以显著提高PP和PP/mPE的刚性,改善加工流动性。但由于体系的相容性较差,基体的拉伸强度有所降低,低温冲击韧性也有显著的降低。  相似文献   
152.
HDPE/Br-Sb/Mg(OH)_2低卤阻燃电缆料的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了由超微细Mg(OH)2和Br Sb卤素阻燃剂组成的复合阻燃体系以及两组分之间最佳的配比关系,通过采用氢氧化镁阻燃剂和复合阻燃剂对HDPE阻燃的对比实验结果表明:复合阻燃剂对HDPE热解性能、阻燃性能、物理机械性能的影响都优于氢氧化镁阻燃剂。  相似文献   
153.
三种增强填料对交联POE强度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了纳米碳酸钙、白炭黑、纳米高岭土作为交联POE的填料的补强效果。结果表明:白炭黑补强效果最好;纳米高岭土极易在表面改性,经含量为2%的铝酸酯偶联剂表面改性的纳米高岭土填料对交联POE有较强的补强作用,可完全取代纳米CaCO3,或部分替代白炭黑。  相似文献   
154.
本文采用动态硫化法在开炼机上制备了充油丁苯橡胶/高密度聚乙烯(SBR/HDPE)共混型热塑性弹性体,探讨了工艺条件,交联剂用量、橡塑比、助交联剂及其它添加剂对共混体性能的影响。  相似文献   
155.
MMA熔融接枝POE的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
利用熔融接枝法制备了甲基丙烯酸甲酯(MMA)接枝乙烯-辛烯共聚物(POE-g-MMA),探讨了各种因素对POE-g-MMA接枝率和熔体流动速率(MFR)的影响,得出了最佳配方——MMA:1.75g/(50gPOE),DCP:0.25g/(50gPOE),第二单体苯乙烯(St)的加入使接枝率有所提高,St与MMA的量比为1,接枝率达到最高;最佳工艺条件:温度为150℃,反应时间为10min,螺杆转速为80r/min。  相似文献   
156.
采用熔融挤出的方法制备聚丙烯(PP)、冷冻胶粉(LGTR)、相容剂及增韧剂的共混物,研究了胶粉用量、相容剂种类和用量及增韧剂对共混体系力学性能和微观结构的影响。结果表明,LGTR的加入会降低PP的力学性能,但随着LGTR用量的增加,共混体系的冲击强度上升;相容剂的使用会增加PP与LGTR的相容性,使力学性能提高;热塑性聚烯烃类弹性体(POE)和三元乙丙胶接枝马来酸酐(EPDM-g-MAH)的使用可以有效提高PP/胶粉共混体系的缺口冲击强度,并且增韧剂的使用可以提高PP与LGTR之间的相容性;高密度聚乙烯(PE-HD)/POE并用做增韧体系时,可以进一步提升共混体系的韧性,提高冲击强度。  相似文献   
157.
测试并模拟计算了4种氢化丁腈橡胶(HNBR)(Therban 2007,Therban 3407,Therban 4307和Therban 5008)的三维溶解度参数以及与每种溶剂的RED值。结果表明,4种HNBR的三维溶解度参数(δd,δp和δh)分别为18.1,5.2和4.2;17.8,5.8和4;18.6,8和5.5;18,9.3和5.8。相应极性力分量参数均随HNBR中丙烯腈含量的增大而增大,与实验预期相同。  相似文献   
158.
测定了Therban2007,Therban3407,Therban4307和Therban5008 4种氢化丁腈橡胶(HNBR)的溶解度参数,并与其预测值进行了对比。结果表明,溶解度参数的测定值略小于预测值,4种不同丙烯腈含量的HNBR具有相似的溶胀性能,HNBR的溶解度参数范围均为18~22(J/cm3)1/2。溶解度参数在18~22(J/cm3)1/2的溶剂可有效地溶胀HNBR。  相似文献   
159.
PP/POE及PP/EPDM共混改性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
周琦  王勇  邱桂学 《塑料科技》2007,35(7):46-49
以茂金属聚烯烃弹性体(POE,乙烯-辛烯共聚物)和三元乙丙橡胶(EPDM)作为聚丙烯(PP)的增韧剂,研究了PP/POE及PP/EPDM共混物的加工性能及力学性能。研究结果表明,POE在加工性、增韧改性等方面比EPDM更具有优势。借助扫描电子显微镜(SEM)进一步探讨了共混物的形态结构与性能的关系。  相似文献   
160.
热塑性聚氨酯与聚烯烃共混改性研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了热塑性聚氨酯(TPU)与其他聚合物共混改性以提高其相容性的方法,TPU与聚烯烃共混改性的应用及研究进展。共混改性后的复合材科在某些性能上得到提高或改善,共混为开发新材料提供了途径,扩大了热塑性聚氨酯的应用范围。  相似文献   
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