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氯化聚丙烯小知识:
高透明聚丙烯 随着人们生活水平不断提高,必然带来在文化、娱乐、食品、材料、居室装饰等各个方面不同变化的要求与提高,市场中很多物品越来越多地使用透明材料。因此,开发透明PP***料是一个很好的发展趋势,尤其需要透明性高、流动性好,成型快的PP***料,以便设计加工们喜爱的PP制品。透明PP比普通PP、PVC、PET、PS更具特色,有更多优点和开发前景。
近几年,国外透明PP市场增长很快,如韩国LG将透明PP作为PET替代品推向市场;德国某些公司用透明PP替代PVC;美国透明PP制品的增长速度高出普通PP制品7%~9%;日本近几年PP成核透明剂的年用量约为2000t,若以添加量0.25%推算,日本透明PP料的年产量可达80万t以上。据日本理化株式会社介绍,日本透明PP***料用于微波炊具及家具两方面的消费量。预计,2005年国外市场对透明PP***料需求量约为500万~550万t。目前国内透明PP***料与国外差距较大,透明PP树脂及其制品的生产、应用仍有待加强。改性氯化聚丙烯厂商
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高分子材料之塑料改性手段:
化学改性
对于聚丙烯的化学改性,共聚、接枝和交联是的三种改性方法。共聚改性是在聚丙烯合成阶段进行,即通过采用茂金属等催化剂,并加入乙烯等烯烃类单体进行共聚而得。通过共聚改性,除了可以获得嵌段共聚PP(PPB)和无规共聚PP(PPR)料外,还可以得到乙丙橡胶(EPR)和三元乙丙橡胶(EPDM)等弹性橡胶品种,这些弹性体橡胶反过来还可用于均聚PP和共聚PP的增韧耐寒改性。
我们都知道聚丙烯是一种非极性结晶型线型结构树脂,其表面活性低,表面印刷性不良,涂布粘接性不良;在与极性高聚物进行共混改性、或对其进行矿物填充及纤维增强改性时存在相容性差的缺点。通过对聚丙烯进行接枝改性,即在其大分子链结构上引入极性基团,可实现改善PP的共混性、相容性和粘结性,达到克服难共混、难相容与难粘接的缺点。聚丙烯常见的接枝改性方法有:熔融法、溶液法、固相法、悬浮法等。接枝改性后的PP分子链中氢原子被取代而呈现较强极性,这些极性基团使得PP相容性增强,耐热性、机械性能大幅提升。其中,马来酸酐接枝聚丙烯(熔融法)和氯化聚丙烯(悬浮法)是这类改性的典型代表,分别在塑料改性和油墨方面有着广泛的应用。
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聚丙烯的化学改性:
聚丙烯交联改性主要方法有化学交联改性(过氧化物交联和硅l烷交联)和辐射交联改性,主要是把线型聚丙烯通过交联的方法改性成为网状结构的聚合物,以提高其力学性能、耐热性以及形态稳定性。化学交联改性是通过添加交联助剂来实现聚丙烯改性,辐射交联改性主要是通过电子束等强辐射或强光来实现。改性氯化聚丙烯厂商
我们都知道,聚丙烯要实现交联,首先要在聚丙烯分子链上产生活性引发点,但无论是过氧化物、硅l烷还是辐照的方法,都是通过产生自由基活性点来实现的,而在聚丙烯分子链上产生自由基活性点,更多的是会导致PP分子链的断裂降解。如在聚丙烯中添加少量的过氧化物则可快速得到高流动性的聚丙烯(降温母粒、降解法熔喷料),实际上就是聚丙烯大分子链被打断了,这与交联的初衷的相反的。因此,聚丙烯的交联需要另外添加助交联剂,如EPR、EPDM、聚乙烯、乙烯基硅l烷等等,利用引入的乙烯链段来实现交联,这也就是EPDM很容易实现交联而均聚PP反而是断链降解的原因。所以,聚丙烯的交联改性需实现断链和交联的平衡,实施难度比较大,国外的一些公司已将这种交联改性实用化了,如辐照发泡聚丙烯。
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