浙江乙烯类聚合物接枝相容剂
木质纤维的主要成分是纤维素,它含有大量的极性羟基和酚羟基等官能团,因而具有极性,而PE是非极性的,二者界面相容性差,而铝箔的存在也增加了界面的复杂性。为了获得具有良好性能的复合材料,需要解决木质纤维、铝箔与塑料的界面相容性及界面结合等问题。。有研究表明,马来酸酐接枝聚乙烯(PE-g-MAH)可有效提高该复合材料体系的界面相容性,且比较终的混合体系随着PE-g-MAH用量的增加,复合材料的拉伸强度和弯曲强度先增加后减小,冲击强度逐渐增大,吸水率先升高再下降。这不但是由于PE-g-MAH可以增加木质纤维与塑料基体的相容性,增强界面结合作用,而且还与PE-g-MAH在木质纤维表面的包覆程度及其本身强度有关。相容剂应用于塑料与填料的偶联。浙江乙烯类聚合物接枝相容剂
反应型pp相容剂是一种同非极性高分子主链Pc及活性基团(如羟基、环氧基组成,多为无规的)组成的聚合物。其中pp相容剂的品种可分为:环状酸酐型(MAH)、羧酸型、环氧型、恶唑啉型、酰亚胺型、低分子型、异氰酸酯型。因此,常见的pp相容剂:LFT专门使用pp相容剂、PP改性pp相容剂、合金pp相容剂、尼龙增韧pp相容剂、聚酯pp相容剂、PC/ABS增韧pp相容剂、多功能化PPOpp相容剂等。这些pp相容剂的基体树脂一般有:均聚PP、LDPE、嵌段共聚PP、POE/EPDM、POE、EVA、SEBS、PS弹性体嵌段等等。pp相容剂的大多为接枝共聚物和嵌段共聚物,其合成方法有大分子单体法和过氧化单体法。大分子单体可通过自由基聚合、阴离子聚合、阴离子催化引发以及基团转移聚合等方法制备。由于大分子单体的分子量较大,聚合官能团的浓度低,单独聚合时不仅难于定量,而且位阻较大,如果选择适宜的溶剂,大分子单体可与低分子单体进行接枝共聚。贵州PA通用型增韧相容剂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。
塑料改性已日渐成为塑料加工常用的方法,为了使两种不同的塑料很好的融在一起,常常需要借助一种助剂——pp相容剂,要求这种助剂能与两种原料都有很好的相容性。pp相容剂之所以能使两种性质不同的聚合物相容化,是因为在其分子中具有分别能与两种聚合物进行物理或化学结合的基团的缘故。由于pp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,pp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。pp相容剂添加量可以低到0.1%,一般小于5,这依赖于分散相在熔融共混物或者产品中粒子大小要求决定。
低分子型pp相容剂是反应型pp相容剂,以反应型单体及低分子量聚合物,包括一些能与塑料合成的一个组分相容,并与另一组分反应、交联或键合,从而形成塑料合金的有机和无机化合物。这样,不仅简化了制造塑料合金的过程,而且原料易得,成本较低。不过,对挤出机的要求较高,采用混炼型挤出机,是生产低分子pp相容剂的重要关键。pp相容剂是一种加工改性助剂,那么一款好的pp相容剂具备哪些功能:一方面它能够提高产品基体材料的韧性,提高制品的断裂伸长率,在加工中使制品更加柔软,如降低薄膜的脆性,减少薄膜制品的死褶,拒绝因此产生废品;另一方面能够较大提高塑料的可加工性,对于某些特别难以加工的塑料品种如PVC(PVC工业化加工要添加40%pp相容剂)实现工业化生产有重要意义。相容剂应用于塑料合金。
通俗而言,相容剂用于将不同种塑料很好的混融在一起,这种助剂能与两种原料都有很好的相容性,又叫增容剂。非反应型增溶剂非反应型相容剂是目前比较通用的相容剂。在不相容的高分子体系中通过添加非反应型相容剂而实现相容化的方法,常见于高分子合金技术中。非反应型相容剂一般为共聚物,嵌段共聚物,接枝共聚物或无规共聚物。反应型相容剂反应型相容剂是一种同非极性高分子主链及活性基团如羟基、环氧基组成的多为无规的聚合物。相容剂的选择:一般回收哪种塑料就用此种塑料为基础树脂,接枝强极性基团得到的共聚物作为相容剂。可接枝基团有MAH、丙烯酸、丙烯酸丁醋、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)等。比较常见的接枝单体是MAH。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。安徽聚烯烃合金相容剂
非反应型相容剂是目前比较通用相容剂。浙江乙烯类聚合物接枝相容剂
聚合物接枝为在高分子链上用自由基聚合反应引入极性或功能性侧基的一种改性方式。聚合物经接枝改性后具有极高的极性,可用于相容性、荧光材料、两亲性材料、高分子复合正温度系数(PTC)材料及热收缩性高分子材料等。聚合物接枝的方法可分为本体接枝改性和表面接枝改性两种,其中以本体接枝改性常用。表面接枝改性只有对高分子材料表面进行改性,使其表面呈现出特殊性能,而材料内部基本不发生变化;本体接枝改性为将单体引入到材料内部,整体性能发生变化。接枝改性有熔融法、溶液法、悬浮法和固相法等,其中以熔融法比较常用。浙江乙烯类聚合物接枝相容剂
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