聚丙烯的抗老化改性,PP是易于老化的树脂,由于许多产品在户外使用,因此对PP的抗老化改性需求很大。聚丙烯在无氧的条件下具有很好的稳定性,但由于聚丙烯结构中存在叔碳原子,在造粒加工、贮存和使用过程中,受热、氧、光的作用易老化降解,甚至失去优良的综合物理机械性能和使用价值,这也是聚丙烯抗氧化和耐老化性比聚乙烯差的原因。为了抑制和延缓聚丙烯的氧...
查看详细 >>以玻璃纤维增强的聚丙烯具有较低的密度、低廉的价格以及可以循环使用等优点,正在取代工程塑料与金属在汽车仪表板、汽车本身和底盘零件中的应用。目前,在国外新型汽车前端部件系统的设计和生产中,注塑成型的长玻璃纤维增强聚丙烯的复合材料已成为主要材料。宝马公司的微型底盘汽车的前端部件系统采用30%玻璃纤维增强的PP复合材料。这种PP部件是通过集成悬架...
查看详细 >>阻燃PA6在注塑成型过程中需要精确控制工艺参数。熔体温度通常维持在240-260℃范围,过高的温度会导致阻燃剂分解失效,而过低则可能引起充填不足。模具温度设定在80-100℃之间,适当的模温有助于降低了制品内应力,改善表面光泽度。注射速度宜采用中低速分段控制,快速注射容易导致分子取向加剧,造成制品各向异性明显。保压压力应设定在注射压力的6...
查看详细 >>使用滑石粉填充改性聚丙烯PP的时候,要注意以下几点事项:①滑石粉必须进行表而活化处理,改善滑石粉和PP之间的相溶性,增加改性效果。②滑石粉在PP中的分散性、对改性PP较终理化性能影响很大,在生产过程中应严格控制,影响滑石粉在PP中的分散性的主要因素有配方、温度、产量、工艺过程等。此外,当滑石粉加入量大时,可采用分步加入的办法,以达到好的分...
查看详细 >>无卤阻燃聚丙烯,目前,生产阻燃改性聚丙烯的主要方法是在PP中加入添加型阻燃剂,以前阻燃剂常用的多为卤系阻燃剂与锑化合物的协效系统,但这类系统阻燃的PP存在一些缺点,特别是燃烧或热裂解(甚至高温加工)时形成有毒化合物、腐蚀性气体和烟尘。鉴于环境保护方面的要求,阻燃剂无卤化的呼声日高,以无卤的硅系阻燃剂阻燃PP时,阻燃剂可通过类似于互穿聚合物...
查看详细 >>阻燃PA6在进行垂直燃烧测试时,其典型表现是离开明火后能在极短时间内自熄,且燃烧过程中熔滴现象不明显。测试通常依据UL94标准,将规定尺寸的试样垂直固定,施加特定火焰于下端10秒后移除,观察续燃时间及是否引燃下方的脱脂棉。合格的V-0级别材料,其单个试样余焰时间不超过10秒,五组试样总余焰时间不超过50秒,且无燃烧滴落物引燃脱脂棉。整个燃...
查看详细 >>冰箱压机盖板用料-填充增强聚丙烯,填充增强改性是聚丙烯的重要改性手段之一。通过填充和增强技术,不只可以极大降低材料的成本,而且可以明显改善聚丙烯的刚性、耐热性以及尺寸稳定性等,从而赋予材料新的性能,扩大其应用范围。冰箱压缩机后罩要求长期耐高温老化、耐潮湿、刚性好和制件尺寸稳定性好,所以选用滑石粉填充、玻璃纤维增强的聚丙烯材料,具有尺寸稳定...
查看详细 >>以玻璃纤维增强的聚丙烯具有较低的密度、低廉的价格以及可以循环使用等优点,正在取代工程塑料与金属在汽车仪表板、汽车本身和底盘零件中的应用。目前,在国外新型汽车前端部件系统的设计和生产中,注塑成型的长玻璃纤维增强聚丙烯的复合材料已成为主要材料。宝马公司的微型底盘汽车的前端部件系统采用30%玻璃纤维增强的PP复合材料。这种PP部件是通过集成悬架...
查看详细 >>碳酸钙填充改性聚丙烯以后,刚性、黏度及耐热性得到提高,模塑产品韧性、模量得到提高,热变形温度小。碳酸钙的量过低或过高就不能得到满意效果,加量超过50%时,某些性能如拉伸强度等随着碳酸钙量的增多而降低,低于10%时,不能明显地提高聚丙烯的机械性能,一般来说,碳酸钙的填充量在20%~40%时比较好,在此范围之内,常用的填充改性PP产品有:20...
查看详细 >>阻燃PA6在加工过程中的流变特性具有独特表现。通过毛细管流变仪测试发现,其熔体表现粘度随剪切速率增加而明显下降,呈现典型的假塑性流体特征。与未阻燃PA6相比,阻燃配方的熔体强度通常提高15%-25%,这有利于薄壁制品的成型稳定性。在频率扫描测试中,阻燃PA6的储能模量在整个测试频率范围内均高于损耗模量,表明熔体以弹性行为为主导。压力-体积...
查看详细 >>阻燃PA6的耐磨性能与其力学性能指标存在一定关联。测试数据显示,当材料的弯曲强度从95MPa提升至120MPa时,其在相同磨损条件下的体积磨损量可减少约20%。这种改善主要归因于材料刚度的提高降低了实际接触面积,从而减轻了粘着磨损的程度。然而,当阻燃剂添加量超过某个临界值(通常为25%-30%)时,尽管硬度可能继续增加,但由于界面缺陷增多...
查看详细 >>热重分析是研究阻燃PA6热稳定性的重要手段,通过程序升温观察材料质量变化与温度的关系。典型阻燃PA6在高温下会呈现两个主要失重阶段:第一阶段约300-400℃对应阻燃剂的分解吸热及成炭过程;第二阶段450℃以上对应PA6基体的热裂解。与未阻燃样品相比,阻燃配方的初始分解温度可能略有提前,但残炭率会显著提高。测试中可观察到阻燃体系通过气相与...
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