GMA接枝PP相容剂报价

时间:2024年05月06日 来源:

羧酸类中的表示产品为丙烯酸型pp相容剂。通常是将丙烯酸接枝到聚烯烃树脂上,用途大体与马来酸酐型相同。环氧型反应型pp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pp相容剂能起到良好的相容作用。用恶唑啉接枝的PS,即RPS,是一种比较重要的pp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。接枝相容剂可用于塑料改性、增韧抗冲击、塑料合金相容。GMA接枝PP相容剂报价

反应型pp相容剂主要通过自身的反应基团在混炼时同原料聚合物发生化学反应形成化学键提高相容性。一般是大分子型的,其活性官能团可以在分子的末端,也可以在分子的侧链上。其大分子主链可以和共混体系中的至少一种高分子基体相同,也可以不同。但在不同的情况下,其大分子主链应和共混体系中的至少一种高分子基体有较好的相容性。这类pp相容剂优点是作用效率高、所要加入量少,缺点是副反应较大,对混炼条件要求相对较高。环状酸酐型类反应型pp相容剂是目前较常用的一类反应型pp相容剂。其中,以马来酸酐接枝到聚烯烃pp相容剂为主,其接枝率一般为0.8%-1.0%,主要应用于聚烯烃塑料的改性。将马来酸酐接枝到PS或以PS为基体的共聚反应型pp相容剂,可应用于ABS/GF、PA/ABS的改性、共混或合金。一般用量5%-8%。北京木塑用相容剂ST-1 用于PA、PET、PBT等及其合金材料的相容剂与增韧剂。

偶联剂与相容剂到底有什么区别?某种意义上来说两者都是表面活性剂,用途不同。1、偶联剂主要用在无机与有机之间,主要功能是改善填料与树脂分子链之间的相容性,高填料在树脂中的分散性,如硅烷类和钛酸酯类偶联剂;2、相容剂是用在改善共混高聚物之间,也就是高分子合金中两种不同树脂之间的相容性通常都是通过反应性挤出生产的聚烯烃接枝马来酸酐、GMA这类具有反应活性的接枝物,也有合成的极性聚合物。界面张力也是阻止分散相颗粒变形、破碎的因素,可以影响共混过程。分散相粒径R*的表达式(式3-29)中,降低界面张力σ可使分散相粒径变小。界面张力与相容性密切相关:相容性好的两相体系,界面张力也较低(参见第5章)。两相之间良好的相容性,是两相体系共混产物具有良好性能(特别是力学性能)的前提。相容性还影响共混过程的难易,相容性好的两相体系,共混过程中分散相较易分散。

pp相容剂是促进两种或多种聚合物相容的助剂,是高分子合金技术的重要助剂。从热力学本质上可以把pp相容剂理解为界面活性剂。一般来说pp相容剂具有较高的相对分子质量,其作用于两种互不相容的聚合物界面之间,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,使体系然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。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。相容剂的出现为高分子材料合金提供了可能,高分子合金,即由两种或两种以上具有不同性质的高分子材料经共混并采用相应的相容化技术而得到的多相多组分体系。而这样的高分子合金、共混、改性的重要关键材料就是相容剂。相容剂借助聚合物分子间的键合力,降低两相组分间的界面张力。

增容剂的功能和应用:1、促进合金高性能化。大多数不相容体系在一般加工条件下都形成“海岛”结构,即分散相聚合物以颗粒状(或棒状或椭球状)分散在连续相聚合物基体中。但相容剂降低两相界面张力,促使两相更加微细均匀分散,并保持稳定的亚微形态。通过选择相容剂的种类、用量及合适的加工条件,可以控制分散相的粒径和分布达到比较好状态,从而使原先没有应用价值的体系高性能化。2、促进合金功能化。功能性高分子合金,是指具有长久抗静电性、阻气性、生物降解性等特殊功能的高分子合金,在相容剂作用下,它不但可获得通常的质量“海岛”结构,还可获得质量的分散相层化和分散相纤维化以及互穿网络结构的高分子合金,并由此实现“海岛”结构所不能实现的许多突出的功能,得到具有不同功能的高功能性高分子合金。相容剂的相对分子质量应与相应的共混物相对分子质量相匹配。江苏pe相容剂

相容剂普遍应用于PP/PE、PP/PA。GMA接枝PP相容剂报价

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。GMA接枝PP相容剂报价

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