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PFA P-63PT 超耐低温耐油性
PFA P-6T 耐低温耐油性、
EVA PA-501
、
PC EGN2020R2
、
PC 3413R
、
PA6 DP2131/20H2.0
、
PP PT101N
、
PA66 66GF40H
、
PC/P 5502
、
PC KG-30F15
、
TPU 453
、
COC EP-5000R
、
PP 52MH647
、
PC 6457
、
TPV A74NU
、
COC 9506F-04
粉料加工前宜预热以排除水分,增强塑化,防止气泡。而且PVC易分解,特别是在高温下与钢、铜接触易分解(分解温度200度)。成型温度范围小,必须严格控制料温。使用螺杆式机及直通喷嘴时,孔径宜大,以防死角滞料。模具浇注系统应粗大,浇口截面宜大,模具应冷却,模温30-60℃,料温160-190℃。在玻璃化温度(Tg,80℃)以下,聚氯为玻璃态;在Tg→粘流温度(Tf,约160℃)呈高弹性橡胶状,有可塑性;在Tf→热分解温度(Td)为粘流态,温度越高,流动越容易。
PFA P-6T 耐低温耐油性、
PPO X1762
、
PA12 L20W20
、
LCP 1335MT
、
P V3900WX
、
PP BJ23A
、
PMMA HFI-7 18
、
TPU 58881
、
P 2003HR
、
FEP EW-5
、
PA6 BG-35S
、
PP GC30S403
、
PA6 BG-50S
、
PA66 APEX109 NT001
、
TPU EB90A11
PP目前,HMSPP的制备方法主要有两种:一种是将聚与其他化合物进行应性改性,另一类是聚与其他聚合物进行共混改性,具体的实施方法主要有射线辐射法、应挤出法、聚合过程中引发接枝法等。在制备HMSPP的过程中,面临着两大难题:聚的降解和凝胶问题,同时存在着聚合物接枝与单体均聚的竞争、聚合物主链β断键和交联与支化的竞争。影响高聚物熔体强度的主要因素是其分子结构。就聚而言,相对分子质量及其分布和是否具有支链结构决定其熔体强度。一般相对分子质量越大,相对分子质量分布越宽,其熔体强度越大,长支链可明显提高接枝聚的熔体强度。[11]HMSPP树脂解决了普通聚热成型困难的问题,可在普通热成型设备上成型较大拉伸比的薄壁容器,加工温度范围较宽,工艺容易掌握,容器壁厚均匀。可以用于制作微波容器和高温蒸煮容器。混有HMSPP的普通聚比纯普通聚具有较高的加工温度和加工速度,制成的薄膜透明性也于普通聚。这主要是由于HMSPP具有拉伸应变硬化的特点,它的长支链具有细化晶核的作用。[11]
PFA P-6T 耐低温耐油性、
PA66 RF00AH
、
TPE RU2205-1
、
PA66 FE270038
、
PP EKG286TBK
、
PA66 109
、
PC MX1004
、
TPV 9201-75
、
ABS ZFJ31 450
、
PC G-3330M
、
POM PM340S4
、
PC 500ECR
、
PA6 RS60E10TL
、
PA/MXD6 1524-9008
、
PA6 V20FN20DUS013
在PC/PET共混体系中,加入弹性体如聚酸丁酯,可以提高合金的韧性和抗冲击强度关于PC合金的研究与开发日新月异,还有多种PC合金不断被开发并推向市场,尤其是聚酯共混改性PC,如PET/PCL(由乙二醇、低分子量聚己内酯和对苯二甲酸共聚而成的多嵌段共聚酯)与PC共混改性;由1,4-环已烷二、乙二醇和对苯二甲酸制的聚酯与PC共混改性,可以明显提高PC弯曲弹性模量、拉伸强度等;聚己内酯以玻璃纤维作为增强材料,用酯交换催化剂促进聚己内酯与PC进行共混改性,可以得到加工性能、高刚性的透明材料;聚(1,4-二甲酸-1,4-二)酯改性PC,可以明显改善PC的透明性和耐黄变性能,可以用作光盘材料;液晶聚酯改性PC,可以用来改善PC的熔融加工性能和力学性能。
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