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聚丙烯是五大通用塑料之一,聚丙烯塑料憑借自身的性能優勢,被廣泛應用于機械,化工,電力和運輸等領域。為改善PP低溫韌性差,成型收縮率大等性能上的不足,對PP的改性,尤其是增韌PP改性方法深受行業的關注。關于PP增韌改性的的解決方案您知道多少呢,中新華美改性塑料小編為您介紹。
聚丙烯(PP)增韌改性可通過化學改性和物理改性實現,雖然化學改性的效果較好,但化學改性限制條件較多, 與之相比,物理改性具有收效快、操作簡單等特點。本文重點介紹PP增韌物理改性方案。
青島中新華美增韌PP(顏色、性能可按客戶需求定制)
1.
橡膠或彈性體增韌改性PP
在PP中加入橡膠或彈性體是PP常用的增韌方法,加入適量的橡膠或彈性體后,PP的抗沖擊性能能得到較大幅度的提高。
2.
熱塑性塑料增韌PP
增韌PP的熱塑性塑料分為柔性聚合物(如LDPE、LLDPE、HDPE等)、剛性聚合物(如聚碳酸酯、尼龍等)及超高分子量聚乙烯。
3.
β成核劑增韌PP
PP具有α、β、γ、δ和擬六方態5種晶型,其中α和β晶型最常見。與α晶相比,β晶PP具有較好的室溫和低溫沖擊性能。
一般成型條件下,PP主要形成α晶型,β晶型為亞穩態結構,形成條件荷刻,目前添加β成核劑是得到高β晶型含量PP的最有效方法,β成核效果較好的是酰胺類β成核劑和稀土類β成核劑。
4.
納米剛性粒子、彈性體協同增韌PP
剛性粒子能保持PP較高的拉伸強度同時提高其剛性,但對PP增韌效果有限,彈性體對PP具有較好的增韌效果,但明顯降低PP的拉伸強度和剛性。將剛性粒子和彈性體與PP復合,得到良好的增韌效果同時較好保持PP的剛性和拉伸強度。
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在眾多增韌PP改性方法中,物理改性具有成本低,見效快等特點,成為最常用的增韌方法。化學改性雖然能獲得穩定的結構和優異的性能,但對技術要求高、成本大使其發展緩慢。為充分發揮各自優勢,可將PP增韌改性
的物理改性和化學改性結合起來,提高PP韌性。
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