东莞市常平吉瑞塑胶原料贸易行
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主营:美国杜邦PA66系列、TPEE系列、POM系列、PA6系列、PBT系列、PA12系列,铁氟龙系列、PET系列、德国巴斯夫PA66系列、ABS系列、PA6系列、碳纤导电料系列。
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产品详情

Borealis PP HG246FB

  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:Borealis PP HG246FB
  • 产品型号:北欧化工 Borealis PP HG246FB
  • 产品展商:北欧化工
  • 发布时间:2018-09-09
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍
北欧化工 Borealis PP HG246FB PP Homopolymer Europe Good Processability; High Flow; High Melt Stabilit... Borealis PP HG246FB PP 欧洲 良好的可加工性,高流动性;高温熔融的Stabilit ...
产品描述

    高熔体强度聚丙烯所具有的独特拉伸性能和优异的耐热性能,使它具有广阔的应用前景和实用价值,可广泛用于生产包装材料、汽车零部件、隔热材料等,尤PP其在生产聚丙烯泡沫材料方面显示出巨大的市场和应用前景,可弥补Pu、Ps等发泡材料的不足。随着科学技术的不断发展,发泡高熔体强度聚丙烯制品将会广PP泛应用于人类生活的各个方面。

 

聚丙烯用化学膨胀型阻燃剂研究进展

北欧化工 Borealis PP HG246FB PP是一种综合性能优良的通用塑料,广泛应PP用于人类社会生产生活各领域。易燃,极限氧指数(LOI)PP仅为18%,燃烧过程中会产生大量不易熄灭的熔滴,在PP 制品的使用中存在较大的消防隐患。因此,通常对PP 进行阻燃处理,以满足在相应领域的使用要求。 常用的阻燃剂为溴– 锑系阻燃剂,其阻燃效果好,但遇火会产生大量PP有毒的烟雾和腐蚀性气体,给火灾中人员的逃生、救援和消防等带来巨大的困难。随着人们环保、**意识的增强,开发具有低烟、无毒特性的无卤阻燃剂成为阻燃PP 研究的热点问题。 

可用的无卤阻燃剂分为填充型阻燃剂,如氢氧化铝、PP氢氧化镁等,化学膨胀型阻燃剂(IFR),如聚磷酸铵(APP) 等PP和物理膨胀型阻燃剂,如可膨胀石墨等。

其中,IFR 与PP 的相容性较好、添加量相对较低,以之PP阻燃的PP 在物理力学性能上*接近含卤阻燃PP。IFR 一PP般由酸源化合物、碳源化合物和气源化合物组成。APP 为PPIFR 体系中*常用的组分之一,为典型的酸源( 兼具气源功PP能),通常采用三聚氰胺(MEL)( 气源)、****(PER)( 炭PP源) 与之复配组成IFR。但MEL 和PER 的成炭效率、炭层强度以及与PP 的相容性都不太令人满意,因此,研究如何PP提高含APP 的IFR 的阻燃效率成为研究的热点。同时,PP人们还通过分子设计,合成出兼具酸源、炭源和气源的阻燃PP剂,这类阻燃剂与PP 的相容性好,阻燃效率高,也引起了业界的关注


近年来,北欧化工 Borealis PP HG246FB PP 用化学膨胀型阻燃剂的研究取得了较大的发展,在膨胀型阻燃剂的阻燃效率、热稳定性、耐水性及与 基材的界面相容性方面均得到改善和提高。但在以下几方面还需进一步研发,以推动IFR 在PP 阻燃中的广泛使用:

(1) 纳米技术、无机层状材料插层阻燃剂在化学膨胀型阻燃PP体系中的使用;

(2) 提高APP 分子量的长链APP 合成技术研究;

(3) APP 表面处理技术研究;

(4) IFR 低成本化技术。通过以上几方面的研究,将进一步提高IFR 的性价比,增强其市场竞争力,推动PP 无卤化进程,并为其它高分子材料的无卤阻燃提供技术参考。

 

高熔体强度北欧化工 Borealis PP HG246FB PP制备的研究进展

北欧化工 Borealis PP HG246FB PP是一种半结晶性聚合物,具有良好的力学性能、耐化学性、耐磨性等,用途广、价格低廉。然而PP也存在某些缺陷,如在注塑过程中因PP其熔体强度低,导致加工温度范围窄。温度太低,不会完全熔融,制品与模具形状不完全相符;而PP温度过高,所得制件壁厚不均匀,甚至会出现撕裂现象,极大地限制了其在吹塑和热成型等领域的应用。因此提高PP熔体强度成为近年来许多国家研PP究的热点。高熔体强度聚丙烯(HMSPP)具有应变硬化现象,即:在一定应变后,拉伸黏度随应变增加PP而迅速增加的现象。高熔体强度PP发泡材料具PP有使用温度高(可达130℃)、可在微波炉中使用、PP耐应力开裂性能优异、可降解回收、无毒等优点,可用于缓冲包装、食品包装、热绝缘、汽车、建筑等领PP域,用途十分广泛。

 

北欧化工 Borealis PP HG246FB PP聚合改性

提高PP熔体强度的聚合改性是指将丙烯或官能化后的PP与含有长支链结构的单体进行共聚反应,从而在PP链骨架上引入长支链结构。PP长支链结构对结晶过程具有双向作用:一方面,长支链起异相成核PP剂作用,促进结晶;另一方面,它又会限制PP链活PP动,阻碍结晶。随支链长度增加,发泡密度先增加后降低,长支链长度对泡尺寸的影响有些复杂。增加支链长度有利于提高熔体强度,并能降PP低、均化泡孔尺寸

 

北欧化工 Borealis PP HG246FB PP接枝/交联改性

接枝/交联改性是提高PP熔体强度的一种使用PP较多的改性方法,该方法多以成品为改性基体,PP采用挤出机等设备向PP中引入接枝/交联结构。

为提高PP的熔体强度,抑制发泡过程中的泡孔塌陷现PP象,制备了一种交联结构的PP,以超临界CO 为物理发泡剂进行发泡研究。与线型PP相比,交联结构的引入使得发泡产品具有封闭、分散良好的泡孔结PP构。熔体强度得到显著改善

 

红外光谱和流变表征表明接枝反应将长支链引入到线型PP中。与初始相比,接枝产物具有高熔体强度和低熔体质量流动速PP率特点,结晶温度提高。接枝数与熔体黏弹性和熔体PP强度提高程度一致。接枝程度受过氧化物性质及结构PP控制。具有较低分解温度和分解后自由基较稳定的过PP氧化物能促进接枝反应,使得改性PP具有较高的接PP枝率和熔体强度

 

改性后PP熔体强度与熔体流动速率PP明显受到接枝硅烷含量影响,随接枝硅烷含量增加,PP熔体强度增加,熔体质量流动速率降低。另外,热稳定性和拉伸强度也要优于纯PP

作为传统PP的改良产品,凭借其优异性能,具有广阔的发展前景和市场需求。其发泡产品可用于汽车、包装、建筑、隔音材料等众多领域,但较低的熔体强度使得只能在接近其熔点的很狭窄的温度范围内进行热成型加工,大大限制了其在发泡、吹塑等领域的应用。因此,研究提高PP熔体强度具有较大实际意义,接枝/交联、共混改性是人们探索出来的较为简便、高效的方法,适合工业化生产。我国在制备研究方面较国外起步较晚,尚处于实验探究阶段,距工业化应用还有很长一段路要走。

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