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pp 韩国skbx3980 yuplene通用塑料
pp韩国skbx3980yuplene
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2.优异的力学性能,包括拉伸强度、压缩强度和硬度,突出的刚性和耐弯曲疲劳性能,由pp制作的活动铰链可承受7×107次以上的折叠弯曲而不破坏,低温下冲击强度较差。pp的拉伸强度一般21-39兆帕;弯曲强度42-56兆帕,压缩强度39-56兆帕,断裂伸长率200%~400%,缺口冲击强度2.2-5kj/m2,低温缺口冲击强度1-2 kj/m2。洛氏硬度r95~105;
3.耐热性良好,连续使用温度可达110-120℃;
4.化学稳定性好,除强氧化剂外,与大多数化学药品不发生作用;在室温下溶剂不能溶解pp,只有一些卤代化合物、芳烃和高沸点脂肪烃能使之溶胀,耐水性特别好;
5.电性能优异,耐高频电绝缘件好,在潮湿环境中也具有良好的电绝缘性;
6.由于pp的主链上有许多带的叔碳原子,叔碳原子上的氢易受到氧的攻击,因此pp的耐候老化性差,必须添加抗氧剂或紫外线吸收剂[16];
7.小鼠以8g/kg剂量灌胃1~5次,未引起明显中毒症状。大鼠吸入聚丙烯加热至210~220℃时的分解产物30次,每次2h,出现眼粘膜及上呼吸道刺激症状。与聚相同禁止用其再生制品盛装食品。[3]
pp塑料具有良好的耐热性、耐化学性、机械性能和成本效益,易于加工和回收利用。
聚丙烯在生产数量迅速发展的同时,也在性能上不断出新,使其应用的广度和深度不断变化,近年来或者通过在聚合反应时加以改进,或者在聚合后造粒时采取措施,有一些更具独特性能的聚丙烯新的品种问世,如透明聚丙烯、高熔体强度聚丙烯等。[11]
透明改性
pp(聚丙烯)的结晶是造成不透明的主要原因,利用急冷冻结pp的结晶趋向,可以得到透明的薄膜,但有一定壁厚的制品,因热传导需要时间,芯层不可能迅速被冷却冻结,因此对于有一定厚度的制品不能指望用急冷的办法提高透明度,必须从pp的结晶规律和影响因素入手。[11]
经一定技术手段得到的改性pp,可具有优良的透明性和表面光泽度,甚至可以和典型的透明塑料(如pet、pvc、ps等)相媲美。透明pp更为优越的是热变形温度高,一般可高于110℃,有的甚至可达135℃,而上述三种透明塑料的热变形温度都低于90℃。由于透明pp的性能优势明显,近年来在都得以迅速发展,应用领域从家庭日用品到器械,从包装用品到耐热器皿(微波炉加热用),都在大量使用。[11]
pp的透明性提高可通过以下三种途径:
(1)采用茂金属催化剂聚合出具有透明性的pp;
(2)通过无规共聚得到透明性pp;
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在pp成型过程中,将硅酸盐、碳酸钙、化硅、纤维素、玻璃纤维等填料填充于聚合物中,达到pp耐热性提高、成本降低、刚性提高、成型收缩率降低等,但pp冲击强度、伸长率也会随之降低。玻璃纤维作为一种性能优异的无机非金属晶须,价格低、绝缘好、耐热强、抗腐好,机械强度高,应用比较普遍,经玻璃纤维填充改性的pp性能得到明显的改善,但是玻纤添加量达到30%左右时,材料的机械性能才能有明显的提高;添加量过大时会导致部分玻璃纤维得不到充分浸渍,使聚合物基体与玻璃纤维界面的结合性能变差,导致复合材料的力学强度下降,并且随着玻璃纤维添加量的增加复合材料的流动性能降低,导致pp成型加工工艺性能困难。[12]
(2)共性
将pp(聚丙烯)与聚、工程塑料、热塑性弹性体或橡胶等共混,达到提升pp性能的改性方法。共性是在密炼机、开炼机、挤出机等加工设备中完成,工艺过程易调控,生产周期短、耗资少,可改进pp的着色性、加工性、抗静电性、耐冲击性等多种性能。聚合物共混可以综合各组分的突出性能,弥补各组分性能上的不足,共混物综合性能明显提升,但共性pp的耐低温性、耐老化性仍然不甚理想。共性时,剪切力可能导致一部分大分子链被切断形成自由基并形成接枝或嵌段共聚物,这些新的共聚物也可以有效的对pp起到增容作用。[12]
pp改性技术使得复合材料机械性能得到成倍的提升,极大的拓展了pp应用领域,提高了制品的性价比,推动了pp的工程化进程,也使得pp从通用塑料拓展应用于工程塑料领域,大大拓宽了它的应用范围。近年,pp改性技术的研究发展迅速,越来越多新型技术应用于pp改性,pp综合性能提升明显、应用领域不断扩大,发展前景十分广阔。[12]
(3)增强改性
纤维状材料加入到塑料中,可以显著提高塑料材料的强度,故称之为增强改性。大径厚比的材料可以显著提高塑料材料的弯曲模量(刚性),也可以将其称之为增强改性。[11]
pp(聚丙烯)的增强改性中应用的增强材料主要是玻璃纤维及其制品,此外还有碳纤维、有机纤维、硼纤维、晶须等。玻璃纤维增强pp中,用得较多的玻璃纤维为无碱玻璃纤维和中碱玻璃纤维,其中无碱玻璃纤维的用量大。玻纤的直径控制在6~15μm范围内,玻纤的长度必须保证在0.25~0.76mm,这样既能够保证制品性能,又能使玻纤分散良好。一般认为制品中的玻纤长度大于0.2mm时才有改性效果。玻纤含量(质量分数)在10%~30%为佳,超过40%时性能下降。另外,添加有机类偶联剂能使玻璃纤维和pp两者形成良好界面,提高复合体系的弯曲模量、硬度、负荷变形温度,特别是尺寸稳定性。[13]
由于玻纤增强pp可以提高机械强度和耐热性,且玻纤增强pp的耐水蒸汽性、耐化学腐蚀性和耐蠕变性都很好,在许多场合可以作为工程塑料使用,如风扇叶片、暖风机格栅、叶轮泵、灯罩、电炉和加热器外壳等等。[11]
shuyang博士解释说对应于应力的颜色变化可能消除进一步的伤害。“如果力足够大,很容易获知,接着会立即就医。”yang的团队利用全息光刻来开发具有复杂设计结构的光子晶体,从而给晶体一个特定的颜色,类似于蛋白石。一旦晶体受到外力而发生变形,内部结构也随之发生改变,从而导致颜色发生改变。这种材料的质量很轻,且不需要电源来检测外力,因此为医护人员检测损伤力量提供了合适的手段,且不需要昂贵的工具。然而,yang认为这种晶体的加工很贵,不适于大规模生产。
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