高分子增容剂选择

时间:2021年10月11日 来源:

大分子偶联剂,也叫相容剂、增容剂,是指借助于分子间的键合力,促使不相容的两种聚合物结合在一体,进而得到稳定的共混物的助剂。大分子偶联剂和普通偶联剂区别就是它的分子量比较大,也就是高分子接枝的产物,也叫相容剂。PE-g-ST、PP-g-ST、ABS-g-MAH、PE-g-MAH、PP-g-MAH等,应用在塑料改性中,得到性能很好的共混性材料。目前比较好的相容剂通常以马来酸酐接枝,马来酸酐单体和其它单体比较极性比较强,相容效果比较好。马来酸酐接枝相容剂通过引入强极性反应性基团,使材料具有高的极性和反应性,是一种高分子界面偶联剂、相容剂、分散促进剂。主要用于无卤阻燃、填充、玻纤增强、增韧,金属粘结、合金相容等,能较大提高复合材料的相容性和填料的分散性,从而提高复合材料机械强度。合适的相容剂有马来酸酐等接枝的植物纤维或马来酸酐改性的聚烯烃树脂。高分子增容剂选择

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环氧型:环氧型反应型相容剂是环氧树脂或具有环氧基的化合物与其他聚合物接枝共聚而成。这类反应型能起到良好的相容作用。恶唑啉型:用恶唑啉接枝的PS,即RPS,是一种比较重要的相容剂,接枝率为1%,特点是应用领域较广,不仅能与一般的含氨基或羧基的聚合物反应,还可与含羰基、酸酐、环氧基团反应,生成接枝共聚物。因此,它可以用于PS及多种工程塑料或经改性的聚烯烃树脂。此外,它还可以“就地”相容化,直接用于塑料改性、共混和合金。湖南pe相容剂马来酸酐接枝相容剂可以提高产品的拉伸、冲击强度,实现高填充,减少树脂用量,改善加工流变性。

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在不同种类聚合物共混时因表面张为相差较大,使得彼此之间不能很好地相容,相容剂的能有效使分散相尺寸减小,相结构不会发生变化,从而使共混物的力学性能得到改善。由于高分子物质的分子量大等一系列特殊情况,若使其实现相容,一般需要三个条件,即添加相容剂、提供适当的剪切强度和温度等。聚物合金体系一般是由两种甚至两种以上不相容的高分子组成,加入其中的相容剂的作用原理与表面活性剂相同。表面活性剂由于存在亲油非极性基团和亲水极性基团,从而可乳化水和油。相容剂也有类似功效,由于分子内能与聚合物发生物理或化学反应,从而组成塑料合金。

不同的树脂通过共混,形成的高分子合金,往往具有单一的树脂所不及的甚至不具有的性能,极大的拓宽了材料的应用。但是,不同树脂极性参数相差很大,共混时往往很难形成均相体系。那么,如何提高高分子合金相容性,从而获得有实用价值的高分子合金材料呢?增容剂简介:1、什么是增容剂提高高分子合金相容性的方法有很多,比较简便的方法是加入某种第三组分,以增加两种聚合物的界面粘结力,使之形成稳定的共混结构,提高相容性,进而改善高分子合金的力学性能,这种第三组分就称之为增容剂。目前比较好的相容剂通常以马来酸酐接枝,马来酸酐单体和其它单体比较极性比较强。

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相容剂的性能:所谓相容剂在热力学本质上可以理解为界面活性剂,但在高分子合金体系中使用的相容剂一般具有较高的分子量,在不相容的高分子体系中添加相容剂并在一定温度下经混合混炼后,相容剂将被局限在两种高分子之间的界面上,起到降低界面张力、增加界面层厚度、降低分散粒子尺寸的作用,使体系之后形成具有宏观均匀微观相分离特征的热力学稳定的相态结构。相容剂的分类:由于相容剂对高分子合金体系的混合性和稳定性会产生重要的影响,因此,相容剂的合理选择和使用对高分子合金技术的实现是至关重要的。根据相容剂的基体高分子之间的作用特征,相容剂可分为两类,即非反应型相容剂和反应型相容剂。相容剂的检测行情,贵不贵?木塑用相容剂哪家靠谱

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相容剂的应用:塑料与填料的偶联,相容剂又称大分子偶联剂。由于具有高分子部分与高分子聚合物相容,因此,相容剂对塑料与填料之间的偶联效率优异,可用于PE/CaCO3、PE/滑石粉、PA/GF等偶联处理,效果良好。极性树脂的增韧,热塑性弹性体,具有良好的柔软性、高弹性和低温性能,添加一定量的相容剂可以作为PP、PE、PS、PA、PC等塑料的增韧剂。而相容剂正是这些增韧剂的较关键性的"核"、"壳"相容作用。如MAH接枝EPDM增韧剂,可在-45℃的温度下,保持优良的物理性能和坚韧性能。一般用量5%-10%。高分子增容剂选择

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