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PC APEX-LB 耐水解耐低温



PC APEX-LB 耐水解耐低温、EVA 28-25LCP 5540GPP 73F5-1 PC ML-200ASA LI968WPA6 B3G6 PMMA TS1649PP BI996TPU 3685AUPA6 PSB286PP FL7632L EVA 6344PA66 RV008ECOC TM


PC APEX-LB 耐水解耐低温、ABS TX0510TLCP LGM641-0002L PC B-8130RPP 3551EU PC 7022RPC/ABS MC5220PP 4142KPA66 A45PC/ABS OFRECO2EXP2-SKPC DX01303CPA66 2026GU501P 2072PA66 RP002PC/ABS NV0041EV


PC APEX-LB 耐水解耐低温、PP CX04-81 TPU DP89056DPA66 A3UG5BKPP 3235E1ASA PW-957GPOM KH702PA6 MRGF1616TPE SE-140AB POM 4013APOM FB2030TPE EL630POM 9ATPV 5020NSLCP 6244


PP由于绝大多数弹性体与废旧PP不相容,界面黏结较差,在加工和使用过程存在相分离,影响其性能。为改善废旧PP合金界面相容性,增强界面黏结,许多学者开展了广泛研究,发现了两种能增强共混材料的界面黏结,提高共混材料的储能模量、损耗模量和体系黏度的增容剂。[14]化剂可提高共混材料的冲击与拉伸强度、熔体黏度、断裂伸长率和延展性;化物交联剂的加入还能进一步改善共混材料的相容性,提高共混材料冲击和拉伸强度,但导致断裂伸长率略有下降。[14]复合化复合化是将废旧PP与非高分子材料混合制备复合材料的过程,是实现废旧PP高性能化、功能化的主要途径。废旧PP复合化可改善其刚性、强度、热学、电学等物理与力学性能,降低成本等。[14]按照填料成分可分为无机填料和有机填料。


PP由于使用过程中受光、热、氧和外力等因素影响,PP的分子结构会发生变化,制品变黄、变脆、甚至开裂,导致PP韧性、尺寸稳定性、热氧稳定性和可加工性等明显变差,直接使用废旧PP制造制品难以满足加工和使用过程的要求。[14]因此,废旧PP再资源化技术不断发展,采用与其他聚合物合金化或与填料复合化,可明显改善废旧PP的加工性能、热性能、物理和力学性能,实现废旧PP的高性能化。[14]合金化合金化是将废旧PP与其他高分子材料进行混合,制备宏观均匀材料的过程。通过选择不同高分子材料合金化,能够改善废旧PP加工性能、物理和力学性能,如采用弹性体可明显提高废旧PP的冲击韧性。[14]有研究废旧PP/RU复合胶(天然橡胶和丁苯橡胶各占50%)共混材料的力学性能和热变形行为,发现先将RU复合胶塑炼成细小橡胶颗粒,使其均匀地分散于废旧PP连续相,可明显提高废旧PP的冲击强度和断裂伸长率,但会导致PP刚性和耐热变形性降低。[14]


SBS在加工应用拥有热固性橡胶无法比拟的优势:(1)可用热塑性塑料加工设备进行加工成型,如挤压、、吹塑等,成型速度比传统化橡胶工艺快;(2)不需化,可省去一般热固性橡胶加工过程中的化工序,因而设备投资少,生产能耗低、工艺简单,加工,生产效率高,加工费用低;(3)加角余料可多次回收利用,节省资源,有利于环境保护。SBS主要用于橡胶制品、树脂改性剂、粘合剂和改性剂四大领域。在橡胶制品方面,SBS模压制品主要用于制鞋(鞋底)工业,挤出制品主要用于胶管和胶带;作为树脂改性剂,少量SBS分别与聚(PP)、聚(PE)、聚苯(PS)共混可明显改善制品的低温性能和冲击强度;SBS作为粘合剂具有高固体物质含量、快干、耐低温的特点;SBS作为建筑和道路的改性剂可明显改进的耐候性和耐负载性能。我国SBS市场缺口较大,产品具有良的市场发展前景。
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