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1.
PP/mPE/无机填料三元复合材料的形态结构和力学性能 总被引:6,自引:1,他引:6
采用刚性无机填料对茂金属聚乙烯(mPE)弹性体增韧聚丙烯(PP)二元共混体系进行增强,从而制得PP/mPE无机填料三元复合材料。分别探讨了CaCO3用量对复合材料拉伸性能和低温冲击性能影响,并考察了不同填料的增强效果。实验结果表明,由于弹性体的存在,无机填料的增强作用减弱;共混物的低温冲击强度也因填料的加入而大幅度下降,但经过表面处理的高岭土体系的冲击强度反而提高。SEM断裂形貌显示,未经表面处理的填料和基体的界面结合较弱,而改性高岭土则以层状结构分散于基体中,并呈现牢固的界面结合。 相似文献
2.
3.
CacO3在PP和PP/mPE共混物基体中的作用比较 总被引:2,自引:0,他引:2
研究CaCO3填料在取丙烯(PP)和茂金属聚乙烯(mPE)弹性体增韧PP共混物(PP/mPE)2种基体中的不同作用。结果表明:在PP基体中,填料显著提高其刚性,而在共混物基体中,由于弹性体的存在,填料的增强作用减弱;弹性体能够改善填料粒子和基体的界面粘合,增大弹性体分散相的尺寸,使PP/mPE共混物的拉伸断裂韧性提高。低温下(-30℃)的Charpy缺口冲击实验表明:少量的CaCO3即可导致PP/mPE体系冲击强度的迅速下降。 相似文献
4.
POE-g-MAH及其在增韧尼龙6中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
利用熔融接枝法制备了马来酸酐接枝乙烯-辛烯共聚物(POE-g—MAH),探讨了各个因素对POE-g—MAH接枝率和熔体流动速率(MFR)的影响,并得出了最佳配方、最佳工艺条件。将POE与接枝产物POE-g—MAH同时作为弹性体改性PA6时,体系的缺口冲击强度较纯尼龙提高近9倍,而其他力学性能改变不大。 相似文献
5.
PP/弹性体/无机纳米粒子复合材料的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
概述了目前PP 弹性体 无机纳米粒子三元复合体系的研究进展情况,包括:基体树脂的选择与改性、弹性体尤其是新型聚烯烃弹性体(POE)的应用、无机纳米粒子对复合体系的影响、增韧增强机理的研究等。 相似文献
6.
介绍了POE的发展史、结构、特点及应用。POE可以单独使用,用来制作薄膜、鞋底和软管,其交联材料可以代替EPDM橡胶。POE增韧改性聚丙烯、尼龙、聚酯等,主要应用于汽车行业,可提高低温下的冲击强度。 相似文献
7.
8.
9.
纳米无机粒子改性聚丙烯的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用双螺杆挤出机,通过熔融共混工艺制备了聚丙烯(PP)/聚烯烃热塑性弹性体(POE)/无机纳米粒子复合材料。利用扫描电子显微镜(SEM)观察了不同体系的断面形态,并测试了复合材料的力学性能。研究结果表明,对纳米粒子进行表面改性和用适当的共混方法,可以提高复合材料的冲击性能。 相似文献
10.