聚丙烯(PP)增韧改性可通过化学改性和物理改性实现,塑料改性方法有物理改性和化学改性。物理改性原则上不发生化学反应,主要是物理混合过程。化学改性是在聚合物分子链上通过化学方法进行嵌段共聚、接枝共聚、交联与降解等反应,或者引入新的官能团而形成特定功能的高分子材料。化学改性的增韧效果好,但限制条件较多;与之相比,物理改性具有收效快、操作简单等特点。在PP中加入橡胶或弹性体是PP常用的增韧方法,加入适量的橡胶或弹性体后,PP的抗冲击性能能得到较大幅度的提高。玻纤增强PP可用于汽车部件、办公椅、风扇、电饭煲底座、洗衣机内桶、波轮、皮带轮等领域。增韧改性PP定做
聚烯烃对聚丙烯的增韧机理:POE作为增韧剂对PP增韧效果明显,这种增韧PP已在空调器室外机壳、汽车仪表盘等部件上得到了普遍应用。POE增韧PP比EPDM容易得到更小的分散相粒径和更窄的粒径分布。分散的POE微粒作为大量的应力集中点,当受到强大外力冲击时它可在PP中引发银纹和剪切带,随着银纹在其周围支化,进而吸收大量的冲击能;同时在大量银纹之间应力场相互干扰,降低了银纹端的应力,阻碍了银纹的进一步扩展,因而使材料的韧性大幅度提高,增韧效果大于EPDM。而PP/EPDM体系中 EPDM对PP增韧是由于EPDM对PP有成核作用,晶体的生长速率降低,晶体尺寸变小,形成较小的球晶,从而提高体系的冲击强度。POE 增韧PP与EPDM截然不同,POE在PP/POE 体系中以片状或条状等不规则的形状分布于PP中,这有利于在剪切屈服时吸收更多的能量,使PP的韧性得到大幅度提高。POE可在体系任意黏度比下出现成纤现象,成纤使分散相表现纤维特性,可极大提高共混物的弯曲强度和拉伸强度。无论是普通PP、共聚PP,还是高流动性 PP,POE的增韧效果都优于EPDM,且在低温下POE对高流动性PP仍具有良好的增韧效果。增韧改性PP定做阻燃PP可用于电机外壳、插座外壳、空调外壳、微波炉外壳、电磁炉外壳、电烤箱部件等领域。
汽车保险杠对材料的要求有以下几点:①良好的使用性能;②优良的工艺性能;③合理的成本。我国汽车行业规定时速为40公里撞击时,保险杠不应被损坏。这就要求汽车保险杠用料改性聚丙烯材料应具有耐冲击、韧性好的特点。由于我国各地气候温差变化很大,就要求汽车保险杠材料要有良好的耐候性。目前,保险杠的材料通常选用的改性聚丙烯PP产品,具有以下几种基本的性能特点:①耐热性能好;②冲击强度高;③拉伸强度高;④成型性能好,耐候性能好。
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网络(IPN)部分交联机理而部分结合人PP结构中,故不易迁移,使PP可获得持久的阻燃性。微胶囊化的红磷及其以PP为载体的母粒,也可用作PP的无卤阻燃剂。无卤阻燃剂因其具有的无毒、不挥发、不产生腐蚀性气体、抑烟的性能特点,所以现如今在阻燃改性塑料产品中得到较多的应用,由此制成的无卤阻燃PP具有无毒、低烟、阻燃V0级等性能特点。星易迪抗紫外线PP,抗老化PP,可根据客户要求或来样检测结果定制产品性能和颜色。
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式前端部件系统来降低成本的,比如散热器、喇叭、电容器等部件,取得了良好的效果,可以减少30%的部件重量,经济效益十分明显。星易迪阻燃增强PP,增强阻燃PP,增强阻燃聚丙烯,具有机械性能好、V0级、成型加工性好等特点。增韧改性PP定做
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聚丙烯透明化原理,通过在PP中添加少量的成核剂,可以改变PP的结晶形态,实现PP的刚性、韧性、热变形温度、蠕变性能、透明性等物理机械性能及加工性能的改善,从而提高制品的使用性能,拓宽应用范围。PP是半结晶性聚合物,其熔体的结晶速率较慢,易形成大的球品,使在聚合物中晶区与非品区的折射率不同,导致其透明性差。要提高聚丙烯的透明性,可通过改善晶区与非晶区的界线,使两者的折射率差异变小,即形成无定形PP;或把球晶的尺寸变小,当球晶尺寸小于光波的波长时,光波通过衍射可以绕过球晶,从而达到透明的目的。在聚合物中加入透明成核剂,提高成核密度、形成微细球晶结构是有效的透明化途径。细化晶粒的透明改性剂不同,作用机理也有所不同。增韧改性PP定做