abs阻燃等级的区分abs注塑成型表面有色斑怎么解决

  长玻纤增强 PA 和 PP

  长纤维增強热塑性塑料( LFRT )是新型轻质高强度工程结构材料因其重量轻、价廉、易于回收重复利用,在汽车上的应用发展很快产品广泛应用于汽车(主要应用在汽车制件,尤其是车体下的挡风罩、汽车内饰件和一些结构件:保险杠、行李仓底板、蓄电池槽、车门、车身、座椅靠褙、备胎架、发动机底座、仪表盘等)、机械、电子电工、通讯、军工、体育器材、医疗器械等领域。

  长玻纤增强 PP 树脂玻纤含量囿 50 %和 65 %,玻纤长度有 12mm 和 25mm 品种有自然色、黑色和其它染色。

  目前采取的技术路线:

  ① 熔体浸渍――粘度大

  ② 静电吸附 + 熔体浸渍――情况改善

  ③ 予聚体浸渍――较理想的方法

  ④ 玻纤和聚丙烯同时拉丝、复合

  需要解决的关键问题:将基体树脂浸透每┅个纤维

  1 、代替金属零部件以节省成本、降低重量、减少能耗;

  2 、代替高价格的特种工程塑料;

  3 、取代热固性玻璃钢如氨基、不饱和聚酯、酚醛等,提高成型效率降低成本符合环保要求。

  近年来 LFRT 在国外得到了快速而广泛的应用。主要生产厂商有美国嘚 RTP 公司、 LNP 公司和德国 Ticona 公司等

  在国内,由于工程塑料起步较晚长纤增强技术方面大大落后于国外。主要生产厂家有:杰事杰、东华夶学、广东金发和泰安玻纤厂填补了国内长纤材料的空白。

  由于长 GF 增强 PP 的刚性、强度和耐热性均优于短 GF 增强因此长 GF 增强 PP 将是增强型 PP 的发展趋势。

  玉米粉制备生物可降解的聚乳酸

  “环保”是当今世界各国人民共同关注的主题性能优异的环保材料的问世总让囚感到无比欣喜。近年来随着玉米塑料的出现,这个具有生物可降解性对环境友好、对人体无害的环保材料顿时得到人们的青睐。

  发展生物降解塑料的良好时机

  2008 北京奥运会

  北京将借此机会重塑形象

  三大主题:绿色奥运、科技奥运和人文奥运

  2010 上海世博会

  政府对生物降解塑料和可再生资源显示出强烈的兴趣和意愿但仍未找到良好的解决方案

  十五攻关: L- 乳酸和聚乳酸(特别是 “ 一步法 ” 聚乳酸)

  “ 863” 计划:农膜等的开发;

  国家中长期发展规划 :初步确定在聚乳酸 / 生物降解塑料 / 生物质能领域投资 11 亿美元;

  国家发改委:支持改性淀粉塑料企业,如天津丹海等

  政府能以各种方式支持和推进生物降解塑料:减免税收、无息贷款等

  近期石油和塑料价格高涨

  聚乳酸的生产流程:

  玉米塑料是用玉米、秸秆为原料,经过微生物发酵得到乳酸将乳酸再经过聚合反应,则得到可降解高分子材料 ――― 聚乳酸

  1、完全生物降解,环保健康

  2、以淀粉为原料可持续供应

  可持续供应性:减少化石燃料使用;使用天然安全的原料;采用绿色制造工艺;与现有固废管理系统相适应;可焚烧―清洁燃烧;可填埋―无渗滤液或囿毒物质;可堆肥;可回收加工成单体或其它产品;为子孙后代创造良好的生活质量。

  3、符合循环经济原则

  4、不受油价影响:石油迟早用完;油价必定上涨;淀粉价格稳定

  聚乳酸存在的缺点是:

  ( 1 )聚乳酸中有大量的酯键,亲水性差降低了它与其咜物质的生物相容性;

  ( 2 )聚合所得产物的相对分子量分布过宽,聚乳酸本身为线型聚合物这都使聚乳酸材料的强度往往不能满足偠求,脆性高热变形温度低,抗冲击性差;

  ( 3 )降解周期难以控制;

  ( 4 )价格太贵乳酸价格以及聚合工艺决定了 PLA 的成本较高。这都促使人们对聚乳酸的改性展开深入的研究

  由于聚乳酸的上述缺点,使得目前通过对聚乳酸进行增塑、共聚、共混和复合等改性方法来改进聚乳酸的力学性能改善其亲水性,并使其降解性能不受影响从而能更好地满足生物医用以及环保的应用。

  共聚改性昰目前研究最多的用来提高聚乳酸柔性和弹性的方法其主旨是在聚乳酸的主链中引入另一种分子链,使得 PLLA 大分子链的规整度和结晶度降低目前聚乳酸的共聚改性主要可以分为以下几个方面:

  己内酯( PCL ) / 聚氧化乙烯( PEO ) / 聚乳酸( PLA )三元共聚物

  聚乙二醇( PEG ) / 己内酯( PCL ) / 酸酯共聚物

  共混改性是另一类可以改善材料的机械性能和加工性能,并且降低 PLA 成本的有效途径最具代表性的共混改性的方法有:无机填料共混、纤维增强等。

  目前广泛研究用生物相容性增塑剂例如柠檬酸酯醚、葡萄糖单醚、部分脂肪酸醚、低聚物聚乙二醇( PEG )、低聚物聚乳酸( OLA )、丙三醇来提高聚乳酸的柔韧性和抗冲击性能。对增塑后的聚乳酸进行热分析和机械性能表征研究其玻璃化转变溫度( Tg )、弹性模量、断裂伸长率等的变化从而来确定增塑剂的效能。大量研究结果显示:其中较有效的增塑剂是 OLA 和低分子量的 PEG (

  將聚乳酸与其它材料复合旨在解决聚乳酸的脆性问题达到增强的目的,使其能满足于作为骨折内固定材料的用途

  用 1.4- 丁二醇;己二醇;丁二酸酐;己二酸;对苯二甲酸等对其进行扩链改性。

  一、国外生产企业:

  二、国内已建或拟建的聚乳酸项目:

  中科院長春应化所 5000 吨 / 年

  浙江海正集团即如产业化中试阶段 两年内 1 万吨 / 年

  成都迪康中科生物医学材料公司 2003 年 500 公斤中试

  江苏九鼎集团 1000 吨 / 姩

  吉林经济开发总公司 5000 吨 / 年

  河南飘安集团与东华大学合作 1 万吨 / 年

  哈尔滨威力达药业公司 1 万吨 / 年

  吉林粮食集团 5 万吨 / 年

  秦皇岛丽华淀粉公司 2 万吨 / 年

  其他:济南新合纤、华源集团等

  阻碍聚乳酸发展的因素:

  没有市场容量来驱动成本降低;没有低成本聚乳酸来启动市场,来推动立法

  聚乳酸成本:用聚乳酸作原料等于和人类及动物抢资源

  被限制于高端、低容量的市场

  聚乳酸的性能限制:聚乳酸的性能还没有达到理想标准

  没有合适的等级用来制造低价薄膜、袋子、长保质期饮料 ……

  没有足够的妀性复合配方

  性能问题转化为成本问题(如厚度较大的膜)

  缺乏立法 / 强制措施来限制非生物降解产品的使用

  较高成本、较低性能需要立法保护

  无商品化的聚乳酸 / 降解塑料来支撑立法

  聚乳酸材料有着勿庸置疑的优点,如良好的可降解性、生物相容性等在当今社会必然有着广阔的研究和应用前景。但它的缺点大大地阻碍了它的实际应用针对聚乳酸材料的这些缺陷,今后的研究工作可鉯从以下几方面展开:简化和缩短工艺流程降低聚乳酸材料的成本;开阔思路,尝试用新材料对聚乳酸进行改性;提高聚合物的强度及解决植入后期反应和并发症等方面的问题;在药物控释上用于其他多肽、蛋白、疫苗及基因药物等有着良好的前景

  聚乳酸的应用及市场

  一次性包装:约 150 万吨 / 年

  城市垃圾 40-60% 是塑料:包括薄膜、餐具、容器等

  2004 年 500 万吨塑料用于包装,其中 1/3 是一次性的(来源:海正)

  2005 年估计包装塑料用量为 550 万吨塑料使用总量为 万吨,到 2010 年达到 8000 万吨(来源:中国科技部《中国生物技术发展报告》)

  非塑料包裝材料的例子:

  利乐纸盒: 120 亿盒 / 年 0.38-0.28 元 / 盒 (来源:中国包装协会)

  聚乳酸能占塑料包装市场的多少份额?

  塑料袋用聚乳酸尚無合适的等级强度和弹性是主要问题;厚度影响产品成本。

  耕地: 13 亿英亩;农业人口: 64%

  约 2/3 用于温室大棚长期多次使用

  约 1/3 鼡于一次性 PE 地膜。(国家统计局: 110 万吨 / 年)

  半降解薄膜(淀粉 /PE 光催化降解 PE/PP ):废弃的 PE 地膜混合到土壤中或就地焚烧,使用若干年后導致严重问题

  迫切需要生物降解薄膜 !! 低成本是必要条件 !

  PLA 强度问题转化为成本问题。必须共混改性

  PET 瓶子市场规模:约 10 亿美え / 年

  每年 100 万吨 PET 瓶子。巨大的市场但是 ……

  冷藏橙汁或鲜牛奶等短保质期产品只占约 1% 市场, 1 万吨 / 年

  PET 瓶子回收率达 90% (远高于全浗平均)

  广阔的地域需要长保质期产品:矿泉水保质期须在 1 年以上

  多数运输单位和商店没有冰箱

  90% 在小商店销售 <10% 在超市出售

  大多数牛奶杀菌后在室温下长期保存

  极度考虑成本;新鲜、冷藏产品的容量很小

  聚乳酸瓶:短保质期、无碳酸产品

  鲜牛嬭、鲜橙汁、矿泉水

  气体透过性强,不能用于碳酸饮料(如可口可乐、百事可乐))

  一次性医用材料(输液管、药物缓释材料等) … 30 万吨 / 年

  玩具、文具、家电(手机、笔记本电脑等)

  目前玉米塑料在许多领域已进入实际应用阶段步入人们的日常生活。不尐大公司都看好这种新的环保材料如可口可乐公司在盐湖城冬奥会上所使用的 50 万只一次性杯子,全部是用玉米塑料制成这种杯子只需 40 忝就在露天环境下消失得无影无踪。又如麦当劳用 NatureWorksde 生产的玉米塑料制成的玉米杯子盛放苏打水;再如许多美国家庭正在食用 Del Monte 公司用玉米塑料罐装的水果和蔬菜,收听索尼公司用玉米塑料制成的随身听饮用装在玉米塑料瓶中的 Biota 公司的矿泉水等。在我国随着玉米塑料替代傳统塑料制成农用地膜、马夹袋、饭盒、一次性餐具等,也向彻底告别百年不能降解、危害环境的 “ 白色污染 ” 跨出了实质性的一步

  高熔体强度聚丙烯的研究和开发

  聚丙烯( PP )是应用广泛的通用热塑性塑料,具有密度小、无味无臭、耐腐蚀性强、电性能和力学性能好、产量大、价格低等特点但它也存在加工过程中熔体强度低的缺点,导致挤出发泡时泡孔塌陷和热成型时容器壁厚不均匀等问题解决这些弊端的办法之一是通过 PP 改性,开发出低成本、加工性能优异的高熔体强度( Ms ) PP 一直是聚丙烯新产品开发中的重要课题

  高熔體强度聚丙烯的研究虽然起自 20 世纪 80 年代末,但它的各种优异性能、合理的价格优势以及广泛的应用范围已经获得世界范围的认同并有逐步取代传统的 PS 、 ABS ,向工程塑料发展的趋势其开发利用前景广阔。

  聚丙烯在生产数量迅速发展的同时也在性能上不断出新,使其应鼡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種问世,如透明聚丙烯、高熔体强度聚丙烯等

  提高聚丙烯熔体强度一般可以采用提高聚丙烯分子量及其分布和引入支链结构的办法,也可以采取在加工时与其他非晶或低结晶树脂、弹性体等共混高熔体强度聚丙烯( HMSPP )就是指熔体强度对温度和熔体流动速率不太敏感嘚聚丙烯。

  高熔体强度聚丙烯发展状况

  Montell 公司在 HMSPP 的研究开发方面处于国际先进水平 20 世纪 80 年代末, Himont ( Montell 公司的前身)就采用新的聚合笁艺生产出了具有高熔体强度的新型树脂这类高熔体强度易于热成型的新树脂包括两种牌号,即均聚型的 ProfaxPF-613 和共聚型的 Profax SD-613 其熔体流动速率( MFR )均为 0.3g /10min 。研究表明这些高分子量聚丙烯在热成型温度下,下垂时间要比普通聚丙烯长 20~30s ;其熔体强度分别比具有相同 MFR 的均聚聚丙烯的熔體强度大 102%-95% ;其抗熔垂的能力几乎是通用聚丙烯的 2 倍它们可以在更宽的温度范围内成型。新产品具有较大的平均厚度及均匀的壁厚 Montell 公司朂新生产的 ProfaxPF-814 是一种含有长支链的聚丙烯,长支链是在后聚合过程中引发接枝的这种均聚物的熔体强度是具有相似流动特性传统均聚物的 9 倍。根据实际用途不同 ProfaxPF-814 可以单独使用,也可以与熔体强度较低的聚丙烯混合使用据报道, BASF 和 Hoechst 公司的合资企业、德国的 Targor 公司和比利时的 Fina 囮学公司也在开发这种规格的树脂

  美国 Exxon 公司推出的新型聚丙烯是 MFR 为 0.25g/l0min 的均聚树脂,通过采用新的催化剂及反应器技术使其分子质量汾布加宽,从而使新型树脂的挤出性能类似 MFR 为 1-3 g/10min 的普通树脂而且耐熔垂性能很好,适于真空成型加工

  Chisso America 公司推出的具有高熔体强度聚丙烯产品,牌号为 Expan PP 同传统聚丙烯相比,在同一 MFR 下其熔体张力高出 2-10 倍,且其熔体强度对温度及熔体流动速率不太敏感当熔体温度从 191 ℃ 仩升到 249 ℃ 时,熔体张力仅有微微下降具有良好的加工性能。奥地利 PCD 聚合物公司开发的无规 PP 共聚物 B6033 可以用为聚丙烯设计的万能螺杆标准吹塑线加工,该树脂具有高的熔体强度在拉伸方面既不发脆,也不断裂具有高的耐温性、高水汽阻隔性及平衡的机械性能。英国 Zote 公司嶊出了一种微交联的热成型聚丙烯泡沫塑料商品名称为 Propazote ,采用过氧化物或辐照交联;另外瑞士 Alveo 公司近年来一直生产辐照交联 PP/PE 泡沫,主偠用于汽车工业

  北欧化工用反应挤出的方法制备了牌号为 Daploy HMS 高熔体强度聚丙烯,该产品具有长链支化结构加工性能好,适用于挤出發泡、热成型等制品

  Dow 公司新开发的聚丙烯牌号的熔体强度比传统的聚丙烯高 20 倍。 Inspire HMS (高熔体强度)树脂可纺性比传统的聚丙烯高 3 倍此外,还具有较好的低温抗冲击性能、较高的热变形温度和增加的刚性 Inspire112 是熔体流动速率( MFR )为 0.4g /10min 的吹塑膜 HMS 牌号,用它生产的薄膜的落锤冲擊强度为 150g 2% 正割模量为 861.2 MPa 。其用于液体直立袋具有良好的透明度用于重物袋具有良好的耐穿刺性,熔点在 160 ℃ 以上用于耐高压加热袋具有高耐热性。 Inspire D114.01 是 MFR 为 0.5g /10min 的用于吹膜和片材挤出的新的 HMS 牌号与聚乙烯薄膜相比,它具有改进的刚性、耐热性、机械加工性、抗蠕变性、耐穿刺性囷韧性用其制得的厚度为 2mm 的薄膜的落锤冲击强度为 120g ,拉伸模量为 1267.8MPa Inspire D113.01 是 MFR 为 0.9 g /10min 的抗冲击共聚物牌号,具有优异的低温性能和对于异型压出(如咣纤芯管)宽加工范围的稳定性弯曲模量为 1019.7 MPa 。

  我国 HMSPP 的研究现仍处于起始阶段制备工艺一般均采用后加工过程中的交联或部分交联。如扬子石化公司研究院新近就使用动态硫化技术研制出了热成型用 HMSPP 工艺过程采用有机过氧化物交联剂,与聚丙烯、聚乙烯组合物在混煉挤出过程中进行微交联材料可用于热成型,加工各种制品用于汽车、家电、家具和建筑等行业。

  北京化工研究院 2001 年底首次通过輻照支化方法研制出了支化型 HMSPP 除了熔体强度提高 50 %以上,其他性能也有所提高以这种 HMSPP 为原料,通过热成型的方法可制备具有一定深度嘚制品采用挤出和注射方法可制备发泡聚丙烯;另外在国内首次采用辐照交联的方法,在较低的吸收剂量下研制出了高发泡率的辐照茭联发泡聚丙烯,其发泡率可以达到 20 倍 HMSPP 以及辐照交联发泡聚丙烯的研制填补了我国在这方面的空白。

  中国石油华北石化公司与燕山石化公司树脂应用研究所合作对 HMSPP 的性能进行了研究测试,并把 HMSPP 用于发泡材料取得了可喜的效果,不仅完成了低倍率化学片材的小试淛成低发泡片材,还对高发泡和珠粒制品做了初步研制另外,天津轻工业学院、上海塑料研究所等也在此方面做了大量工作

  高熔體聚丙烯树脂解决了普通聚丙烯热成型困难的问题,高熔体聚丙烯具有较高的结晶温度和较短的结晶时间加工温度范围较宽,工艺容易掌握从而允许热成型制件可以在较高温度下脱模,以缩短成型周期可在普通热成型设备上成型较大拉伸比的薄壁容器,容器壁厚均匀

  高熔体聚丙烯在恒定应变速率下,熔体流动的应力开始呈现逐渐增加然后成指数级增加,表现出明显的应变硬化行为发生应变時,普通聚丙烯的拉伸粘度随即下降而高熔体聚丙烯则保持稳定。高熔体聚丙烯的应变硬化能力可以保证其在成型拉伸时保持均匀变形,而普通 PP 在受到拉伸时总是从结构中最薄弱的或最热的地方开始变形导致制品种种缺陷,甚至不能成型混有高熔体聚丙烯的普通聚丙烯比纯普通聚丙烯具有较高的加工温度和加工速度,制成的薄膜透明性也好于普通聚丙烯这主要是由于高熔体聚丙烯具有拉伸应变硬囮的特点,它的长支链具有细化晶核的作用

  高熔体聚丙烯的应变硬化行为是取得高拉伸比和涂覆速度快的关键因素。使用高熔体聚丙烯可获得较高的涂覆速度和较薄的涂层厚度

  高熔体聚丙烯具有较高的熔体强度和拉伸粘度,其拉伸粘度随剪切应力和时间的增加洏增加应变硬化行为促使泡孔稳定增长,抑制了微孔壁的破坏开辟了聚丙烯挤出发泡的可能性。

  高熔体强度 PP 树脂与普通 PP 树脂按不哃比例掺混可以形成不同密度的 PP 发泡材料,成功解决了普通 PP 树脂发泡成型时易出现塌泡的难题发泡 PP 材料在汽车工业、食品包装中有非瑺广阔的应用前景。此外高熔体强度 PP 树脂用于成型深抽拔热成型片材以及防止流延膜生产中的缩颈现象也是非常有效的。

  高熔体强喥聚丙烯可以制备具有一定深度的各种热成型制品这种制品在低温下也有很高的冲击强度,可在深冷环境中使用还具有较舒适的手感囷优良的环保价值。其优异的性能/价格比使其具有极强的竞争力

  板材和发泡体――托盘、汽车顶蓬等。

  制备方法:高熔体聚丙烯的合成方法主要有以下三种:催化聚合、辐射改性、接枝改性影响高熔体聚丙烯的主要因素是分子结构,要增加聚丙烯的熔体强度必须改变聚丙烯的分子结构。

  催化聚合――催化剂和聚合工艺

  辐射改性――设备昂贵、污染防护。

  接枝改性――工艺简單产量大。

  在制备高熔体强度聚丙烯的过程中面临着两大难题:聚丙烯的降解和凝胶问题,同时存在着聚合物接枝与单体均聚的競争、聚合物主链 β 断键和交联与支化的竞争影响高聚物熔体强度的主要因素是其分子结构。就聚丙烯而言相对分子质量及其分布和昰否具有支链结构决定其熔体强度。一般相对分子质量越大相对分子质量分布越宽,其熔体强度越大长支链可明显提高接枝聚丙烯的熔体强度。

  高熔体强度 PP 树脂是高附加值产品国外高熔体强度 PP 树脂的售价是普通树脂的两倍;在国内,高熔体强度 PP 的研究现仍处于起始阶段制备工艺一般均采用后加工过程中的交联或部分交联。汽车工业、包装工业对高熔体强度 PP 树脂及由其所加工出的发泡材料有着广泛的需求而目前尚无该工业化产品。

  无机 / 有机纳米复合材料

  聚合物复合材料广泛应用于电子、运输、建材和家用电器等领域咜们具有比单个组分更优异的刚性和韧性。纳米复合材料是指分散相尺寸至少有一维少于 102nm 的复合材料无机填充物以纳米尺寸分散在有机聚合物基体中形成的有机 / 无机纳米复合材料。由于纳米尺寸效应、大比表面积和强界面结合纳米复合材料具有一般复合材料所不具备的優异性能,是一种全新的高技术新材料具有良好的商业开发和应用前景,因而纳米复合材料成为材料科学领域内的一个研究热点

  甴于层状无机物如粘土、云母、 V 2 O 5 、 MoO 3 、层状金属盐等在一定驱动力作用下能碎裂成纳米尺寸的结构微区,其片层间距一般为纳米级可容纳單体和聚合物分子;它不仅可让聚合物嵌入夹层,形成“嵌入纳米复合材料”而且可使片层均匀分散于聚合物中形成“层离纳米复合材料”。其中粘土易与有机阳离子发生离子交换反应具有亲油性甚至可引入与聚合物发生反应的官能团来提高两相粘结,因而研究较多應用也较广。其制备的技术方式有插层法和剥离法插层法是预先对粘土片层间进行插层处理后,制成“嵌入纳米复合材料”而剥离法則是采用一些手段对粘土片层直接进行剥离,形成“层离纳米复合材料”

  一、 PA/ 粘土

  尼龙 6 是五大工程塑料中应用最广的品种,具囿良好的物理、机械性能例如拉伸强度高,耐磨性优异抗冲击性能好,耐化学药品和耐油性突出但是,普通尼龙 6 的吸水率高在较強外力和加热条件下,其刚性和耐热性不佳制品的稳定性和电性能较差,在许多领域的应用受到限制

  由于粘土原料为我国丰产的蒙脱土矿,生产尼龙 6/ 粘土纳米复合材料又基本不改变现有的聚合工艺不增加产品成本,但可大幅度提高现有尼龙 6 的综合性能

  尼龙 / 蒙脱土纳米复合材料制备的基本方法是先用插层剂对蒙脱土进行处理,改善蒙脱土与尼龙的亲和性然后插入单体进行原位聚合或直接插叺聚合物。按复合过程基本上分为原位插层聚合和聚合物插层 2 种方法

  纳米尼龙 -6 与普通尼龙 -6 相比具有高强度、高模量、高耐热性、低吸湿性、尺寸稳定性好、阻隔性能好等特点,性能超过普通尼龙 6 并且具有良好的加工性能。纳米尼龙 6 与普通玻璃纤维增强和矿物增强尼龍 6 相比比重低、耐磨性好。纳米尼龙 6 还可制备玻璃纤维增强和普通矿物增强等改性纳米尼龙 6 其性能更加优异。用纳米尼龙 -6 还可制备高性能的膜用切片适用于吹塑和挤出制备热收缩肠衣膜、双向拉伸膜、单向拉伸膜及复合膜。与普通尼龙 6 薄膜相比纳米尼龙 6 薄膜具有更佳的阻隔性、力学性能和透明性,因而是更好的食品包装材料纳米尼龙 -6 是工程塑料行业的理想材料该产品的开发为塑料工业注入了全新嘚概念。

  主要应用领域有汽车制造、电子电器、机械及机械零件、包装、容器等等如:汽车引擎内零件,汽、机车灯座(适合电镀)abs阻燃等级的区分性电子零组件,耐热零组件连接器,电器接头高阻气性包装材料、容器,各式转轮滑雪器具,婴儿车食品包裝等等。

  二、 PET/ 纳米粘土复合材料

  聚对苯二甲酸乙二醇酯 ( PET )主要用于纤维、瓶材和薄膜工程塑料用量只占其总产量的很小一部汾。作为工程塑料 PET 树脂的性能十分诱人,但其熔体强度差、结晶速度慢、尺寸稳定性差难以满足工业上快速成型的需要。世界上各大公司纷纷投入大量人力物力开发出了各种快速结晶成核剂,从而提高了 PET 的结晶速率但由于这些成核剂价格昂贵,制约了 PET 工程塑料的大規模应用而当无机组分以纳米水平分散在 PET 基体中时,可显著改善 PET 的加工性能及制品性能而纳米复合 PET 树脂( NPET )由于本身特有的分子结构,其耐热性将比市售 PET 树脂有大幅度的提高开发 NPET 的工程塑料及其生产工艺,不仅可以免去复杂的工艺路线而且可以大大降低成本,使其產品质量的稳定性得到更充分的保证其市场前景极为广泛。

  美国 Eastman Chemical 公司采用纳米复合材料阻隔技术将高分子纳米复合材料应用于 PET 树脂,使其成为整个高分子的一部分这些纳米粒子能够阻塞分子间隙,使气体难以扩散渗透从而提高了 PET 树脂瓶的阻隔性。由于加入的纳米材料数量非常少这种材料可以在现有的各种制瓶机上直接应用,不需要更新设备产品保持 PET 瓶无色透明的外观。

  我国中科院化学所和物理所另辟蹊径进行 PET/ 蒙脱土纳米复合材料及其应用的探索研究,已用之制成半透明的啤酒瓶样品阻透性比 PET 瓶高 3~4 倍,耐热性也有所妀善

  中科院化学所发明的 PET 聚合插层复合技术,将有机蒙脱石与 PET 单体一起加入到聚合釜中成功地制备了 PET 纳米塑料( NPET )。 NPET 的熔体黏度囷结晶速度显著提高克服了普通 PET 树脂加工中常见的 “ 流淌 ” 弊端,改善了材料的加工性能及制品性能与普通 PET 相比, NPET 的abs阻燃等级的区分性能也得到了很大改善而且具有自熄灭性。结合 NPET 开发出的增强abs阻燃等级的区分型 NPET 工程塑料经权威部门测试,各项性能指标均达到或超過了国内外 PET 工程塑料产品可以制作各种电器部件,代替价格昂贵的聚对苯二甲酸丁二醇酯( PBT )树脂 NPET 的阻隔性较纯 PET 有了很大改善,符合喰品包装要求可直接用来吹制啤酒、饮料、农药和化妆品的包装瓶。

  ( 1 )工程塑料领域:纳米 PET 热变形温度为 100-120 ℃解决了电气元件受熱翘曲的问题,可用来生产电饭锅内衬、电熨斗外壳等在生产厂家已完成纳米 PET 试生产应用,所得制品性能测试均达到或超过了国内外 PET 工程塑料指标

  ( 2 )瓶包装领域:纳米 PET 的气体阻隔性比普通 PET 提高了 30% ,这种材料的高阻隔性可以替代目前使用的玻璃瓶包装,满足当前市场对高阻隔瓶的迫切需求我国是世界上第二大啤酒生产国,纳米 PET 瓶用料的工业化开发具有极为广泛的市场前景

  三、 PS/ 纳米粘土复匼材料

  聚苯乙烯( PS )与粘土复合是一种快速有效制备纳米复合材料的途径 .PS/ 粘土纳米复合材料具有更高的强度、韧度等力学性能和热稳萣性,并具有一定的abs阻燃等级的区分性和离子电导性方法有插层聚合、熔融插层法。

  PS 是极性低的聚合物用插层复合法难以得到层剝离型纳米塑料。但最近的研究结果表明使用新型聚合催化剂扩大粘土层间距离,同时进行聚合和层剥离成功地得到层剥离型 PS 纳米塑料。

  Weimer 等将活性自由基聚合引发剂粘结在层状硅酸盐片层间然后插入苯乙烯单体进行聚合,直接得到分散的 PS/ 硅酸盐纳米塑料所用的活性自由基聚合引发剂是含有硝酸基的 4 级铵盐,用其进行 Na- 云母和阳离子交换反应将活性自由基聚合引发剂粘结在云母层间,再将这种层間化合物分散在苯乙烯单体中在 125 ℃ 下进行聚合进行 8h ,发生层剥离得到透明的层剥离型

  在对高聚物 / 纳米复合材料的研究中存在的主偠问题是:高聚物与纳米材料的分散缺乏专业设备,用传统的设备往往使纳米粒子得不到良好的分散同时高聚物表面处理有时还不够理想。对于此方面的研究国外已开展了近二十年,并已有了较为成熟的科研技术成果一些大公司已经对一些较成熟的高聚物 / 纳米复合材料逐步商品化。我国纳米材料研究起步虽晚但发展很快对于有些方面的研究工作与国外相比还处于较先进水平。如:漆宗能等对聚合物基粘土纳米复合材料的研究;黄锐等利用刚性粒子对聚合物改性的研究都在学术界极有影响;另外四川大学高分子科学与工程国家重点實验室发明的磨盘法、超声波法制备聚合物基纳米复合材料也是一种很有前景的制备手段。尽管如此在总体水平上我国与先进国家相比尚有一定差距。但无可否认纳米材料由于其独特的性能,使其在增强聚合物应用中有着广泛的前景纳米材料的应用对开发研究高性能聚合物复合材料有重大意义。特别是随着廉价纳米材料不断开发应用粒子表面处理技术的不断进步,纳米材料增强、增韧聚合物机理的研究不断完善纳米材料改性的聚合物将逐步向工业化方向发展,其应用前景会更加诱人

  插层法工艺简单、原料来源丰富、廉价。爿层无机物只是一维方向上处于纳米级粒子不易团聚,分散也较容易作为结构材料,聚合物 / 粘土纳米复合材料的物理学性能与常规聚匼物基复合材料相比具有很多优点得到的复合材料往往具有十分优异的耐热性及阻隔性。该法的关键是对片层插层前的处理利用插层劑建立粘土与高分子聚合物的连接桥梁。烷基铵盐是最常用的插层剂也有用其它有机盐或中性分子类衍生物改性的。不同的聚合物应选鼡不同的插层剂不同的加工方法所选用的插层粘土也是有区别的。应值得注意的是制备纳米级蒙脱土的膨润土应是蒙脱石含量 >95% 。自然堺很难找到这样的原矿需要提纯获得。以往一些搞聚合物 / 粘土纳米材料的研究人员由于选用的蒙脱石含量仅达 85% - 90% ,其中 10% - 15% 是粒子较粗嘚杂质又没有进行有效的提纯处理,最终制作的纳米聚合物材料的性能实际上大打折扣因此,在研究及生产中对粘土的采选应加以重視截止到 2003 年,高聚物 / 粘土纳米复合材料已经获得了大批量的生产与应用我国中科院化学所工程塑料国家实验室采用天然蒙脱土作为分散相,将硅酸盐原有结构解离成厚度为 1nm 长宽约为 100nm 的片层均匀分散在聚合物中,实现了使粘土片层在聚合物中的纳米级分散成功地开发叻 PA6/ 粘土纳米复合材料及 PET/ 粘土纳米复合材料,在汽车、食品、轻工等许多领域获得了应用同时, PA6/ 粘土纳米复合材料在聚酰胺技术开发中心基地--岳阳石化总厂研究院中试开车成功产品性能指标均达到国外同类产品水平,表明我国高聚物 / 粘土纳米复合材料在生产和应用上取得了很大进展

  几种助剂的研究发展

  PP 成核剂的研究进展

  以成核剂改性聚丙烯为例讨论此发展。

  加入成核剂能够加快結晶速度,使结晶细化可以实现聚丙烯的高性能化。具体体现在:成核剂可提高聚丙烯的拉伸性能、抗冲击强度、产品的透明度、硬度、改善表面光洁度、可缩短注射周期提高生产郊率、减少注射产品的后收缩和提高产品耐热性等。为了改善聚丙烯的透明性在聚丙烯( PP )中添加透明成核剂是对 PP 进行改性的简单而有效的方法。高透明 PP 主要通过在 PP 中添加透明成核剂制得可在聚合体系外添加,也可以釜内僦地成核

  PP 成核剂的发展状况:

  国外成核剂开发研究始于 20 世纪 60 年代,并在 70 年代末以后工业化我国成核剂研制开发始于上世纪 90 年玳初,随后即用于聚丙烯加工成核剂主要分为无机类、有机类两种。除了无机类、有机类成核剂外还有稀土成核剂、纳米内核 - 成核剂兩种新型成核剂。

  无机类为各种填料如滑石粉、云母、碳酸钙等。   这类以改善 PP 的刚性为主兼具改进透明性。这类透明成核剂价廉噫得少量使用能提高制品的透明度,但在 PP 中分散困难并且对光线有屏蔽作用,用量太大会影响制品的透明度因而限制了其大量应用。

  有机类成核剂显著提高了制品的透明性和光泽度同时提高了制品的加工应用性能。其主要类型有山梨醇类、有机磷酯盐类和芳香族羧酸金属盐类成核剂三种目前认为山梨醇衍生物和有机磷酸酯(盐)是最有效的成核剂品种,以山梨醇类应用最为广泛迄今,有机 PP 荿核剂已发展到第三代第一代透明 PP 成核剂(山梨醇缩二苯甲醛)增透效率不高、加工条件苛刻、结垢严重、温度高时会析出在加工设备表面上,不能适应透明包装制品的制造要求第二代透明 PP 成核剂通过加入取代基、引入侧链杂原子等方法,虽改善了聚丙烯透明性加工笁艺条件适应性也变得更宽,但由于使用过程中存在气泡较多、气味较大的问题在一些塑料制品中受到限制,阻碍了它在实际生产中的夶量应用目前,第三代透明 PP 高效成核剂产品是一类山梨糖醇衍生物类化合剂在性能、气味和其它一些功能方面,第三代产品均比第二玳产品有较大的突破上述产品突破了第二代产品在增透性、气味、加工性能和核化能力等方面的局限,使透明包装的气味及气味迁移性極小非常适宜于食品包装和对气味敏感的包装,可安全地用于食品包装

  人们利用传统透明助剂及其组合物制备了大量 PP 专用料及制品,如医用器材、透明、功能包装物等但这些助剂及其组合物对提高聚合物的性能有限,应用领域较窄而常用苄叉山梨醇 DBS 类或无机 NA 类粉状颗粒又一直存在分散性差、气味大等严重问题。虽然国内对这些助剂进行了研究但收效不大,仍存在如气泡、析出物凝胶、质量不穩定等问题为此,开始研究用新的成核剂

  以下介绍两种新型成核剂:一种是“稀土成核剂”;另一种是“纳米内核 - 成核剂”。

  纳米内核 - 成核剂的介绍:

  用纳米颗粒“载负”和与成核剂基团原位接枝反应等方法使各组分优化组合产生协同效应。利用多尺度納米 SiO 2 载负成核剂及相关助剂制备 PP 复合材料“核 - 壳”复合颗粒成为无机相被包裹的助剂。这种复合颗粒载负活性物质形成的助剂可显著提高 PP 的功能性

  为克服现有助剂(成核剂等)在聚烯烃中产生气味、气泡及性能不稳定等复杂问题,用纳米 SiO 2 前驱物与其对称结构的羟基進行接枝反应发挥非对称结构效应。以柯扬船为代表的石油大学对此技术进行研究结果表明,改性成核剂制备的组合助剂与聚丙烯形荿的复合材料热变形温度达 142 ℃,热收缩率小于 1% 500h 力学性能保持率大于 90% ,纳米效应及使用效果十分显著

  改性透明 PP 的优点及应用:

  目前,最普遍使用的透明材料主要是 PET 、 PS 和 PVC 等由于三者的热变形温度处在 70-90 ℃之间,因此明显地制约了它们的应用聚丙烯制品具有质优價廉和耐热温度高(约 110 ℃)的特点,但除了薄膜、片材等外难以制成高透明度的制品。原因在于聚丙烯分子的不良的结晶结构它导致淛品的透明性差,外观缺少美感制约了 PP 在透明包装、日用品领域的应用。通过在聚丙烯加工中添加成核剂使透明聚丙烯制品成为可能這不仅扩展了聚丙烯的应用范围,而且凭借其较优的性价比正逐步取代 PVC 、 PET 、 PEN 、 PC 、有机玻璃等透明包装材料,市场应用份额迅速增长透奣 PP 与普通 PP 相比,性能更为突出特别是其优良的透明性和光泽度可与典型的透明材料(如 PET 、 PVC 、 PS

  透明聚丙烯树脂具有优异的价格性能比,市场应用份额迅速增长透明 PP 与普通 PP 相比,性能更为突出特别是其优良的透明性和光泽度可与典型的透明材料(如 PET 、 PVC 、 PS 等)相媲美。洇而能广泛应用于对透明性要求高的医用注射器、食品容器、文具、薄膜、盒、瓶、家用储藏器、各类包装等方面透明 PP 还具有较高的热變形温度,一般高于 110 ℃有的可达 135 ℃以上,而 PET 、 PVC 、 PS 等的热变形温度则低于 80 ~ 90 ℃因此透明 PP 比 PET 、 PVC 、 PS 等具有更广阔的应用范围,尤其适用于透奣性要求高、须高温下使用或消毒的器具方面如透明热饮杯、微波炉炊具、婴儿奶瓶、一次性快餐汤碗等。

  国内外成核剂典型生产廠家:

  目前国外主要有美利肯公司、日本 EC 公司和三井东亚化学公司等企业开发和生产山梨醇类成核剂

  国内主要有湖北华邦化学囿限公司、山西省化学研究所、兰州化工研究院等单位在从事成核剂的开发与生产。以山西省化工研究所为例山西省化工研究所从 DBS 类成核透明剂起步,完成了包括 TM 系列( DBS 类)、 TMA 系列(苯甲酸盐类)、 TMP 系列(芳基磷酸酯盐类)和 TMB 系列( β 晶型成核剂)在内的 11 个不同类型成核劑品种(表 2 )开发研究工作工业化产品正陆续投放市场,尤其是该所完成的 TMB 系列 β 晶型成核剂在国内率先实现了该领域的新的突破并形成了我们自己的知识产权。最近中科院化学研究所发表了脱氢松香酸皂类成核透明剂的合成与应用研究报告,这一切无疑标志着中国荿核剂品种开发和聚烯烃结晶改性技术研究正在趋向成熟

  以碳酸钙的表面改性为例介绍。

  表面处理的必要性:

  在塑料中通瑺填充无机粉体在满足使用要求的前提下降低生产成本或者使材料的某些性能得到提高,目前使用量最大的是 CaCO 3 和滑石粉采用无机粉体填充可以大大降低生产成本,碳酸钙是高分子复合材料中广泛使用的无机填料在塑料中添加碳酸钙等无机填料,可提高制品的耐热性、耐磨性、尺寸稳定性及刚度等并降低制品成本,但粉体不加处理加入到高分子材料中去填料与聚合物之间存在明显的界面,如同在基體树脂中存在许多空洞在外力作用下能承受外力的有效截面积减小,填充材料的力学性能变差

  另外,通常生产过程中采用的是聚匼物粒子与无机粉料混合后成型,这样很容易造成物料混合的不均匀影响制品的性能。因此共混之前首先对无机粉料进行表面处理

  表面改性是依赖改性剂在粉体表面进行吸附 \ 反应 \ 包覆或成膜来实现的表面改性,它可以降低粉体表面能因而表面改性起到的第一作鼡是使粉体在高分子材料中得到迅速、均匀的分散。此时表面改性剂也起到分散剂的作用

  经过表面改性后的粉体加入到高分子中去會有着良好的结合,首先是粉体被浸润液态树脂对粉体良好的浸润产生物理吸附。然后是改性剂的化学键将有机体和粉体通过改性剂的非极性基团深入到基体内部或形成化学链从而形成界面缓冲层。

  通过表面改性使粉体填料与基体树脂之间形成的良好界面结合可鉯大大提高复合材料的机械力学性能。

  经表面改性处理后的粉体在有机分散介质中的填充量可以大幅度提高不同的改性剂对提高幅喥的影响有所不同,但均显著高于未处理的粉体未加处理轻钙其添加比例最大只为 0.4 ,而表面处理后的轻钙的添加量可达到 0.8 和 1 甚至达到 1.2 鉯上。

  另外对填充体系的改性也可以采用第三组分加入、复合共混等方法以 CaCO 3 和滑石粉为例, CaCO 3 表面活性较大经表面改性剂处理后有┅定的抗冲击和补强作用,但是 CaCO 3 粉体呈近球状填充后会使材料的拉伸强度大幅下降,同时对材料刚性的贡献较少;而滑石粉呈片层结构较大的径厚比可以很大程度的提高材料的拉伸强度、刚度、表面硬度以及耐热性等,但是表面惰性、层片间作用力小添加后会使材料嘚韧性大幅降低,因此将二者混合后表面改性剂处理所得的复合材料的综合性能较好。

  碳酸钙的表面处理:

  碳酸钙的表面改性主要是依靠改性剂在碳酸钙表面的吸附、反应、包覆、或成膜来实现的,因此表面改性剂对于碳酸钙的表面改性及表面处理具有决定性作用。它在碳酸钙粒子与材料中的基质及其它组份之间起 “ 桥联 ” 作用

  碳酸钙的表面处理往往都有其特定的应用背景或应用领域。因此选用表面改性剂必须考虑处理物料的应用对象。例如用于高聚物基复合材料、塑料及橡胶等碳酸钙填料表面改性剂,既要能够與碳酸钙表面吸附或反应覆盖于粒子的表面,又要与有机高聚物有较强的化学作用因此,从结构上来说表面改性剂应是一类具有一個以上能与碳酸钙表面结合的官能团和一个以上能与有机高聚物结合的官能团的化合物。

  经改性剂处理后碳酸钙填充在有机高聚物Φ,可使高模量碳酸钙和低模量有机高聚物的界面区间能进行适当的应力转移以防止粉末和基材界面剥离及局部应力集中而发生龟裂,叒使碳酸钙填料有机化即使增大填充量,仍可以较好地均匀分散从而改善制品的综合性能,特别是抗张强度、冲击强度、柔韧性和挠曲程度等

  粉体的表面有机改性方法很多,但是一定要选择适合的改性设备和表面改性剂目前应用较多的是干法表面改性,该生产笁艺简单成本低。而湿法的表面改性工艺复杂成本高,但表面改性的质量要好于干法

  粉体表面改性或者表面处理效果的关键因素:粉体及表面改性剂的分散性;使粉体与表面改性剂的接触或作用的机会;改性温度和停留时间;新型填料表面改性剂。

  南京工业夶学 汪忠清 老师研究开发出一种新型填料表面改性剂此表面改性剂是一种多功能的高分子超分散剂,能有效的降低填料的表面能并且完铨包覆用此表面改性剂改性的填料(碳酸钙、滑石粉等)用于 PP 、 PE 、 PVC 等填充改性复合材料粘接优良,无界面分离现象从而形成大量银纹結果使制品的力学性能得到提高。目前该产品在改性工程塑料及填充母料等对无机填料表面改性得到广泛的应用是传统偶联剂、表面活性剂的换代产品。

  无卤abs阻燃等级的区分剂的发展与应用

  以 ABS 为例 ABS 树脂是丙烯腈( A )、丁二烯( B )、苯乙烯( S )的三元共聚物。它協调了三种组分的优越性能具有较高的抗冲击强度、良好的加工性能和化学稳定性,易于模塑成型制品富有光泽,且兼具韧性和柔性 ABS 树脂及其合金(如 ABS/PC 等)以其卓越的综合性能广泛用于汽车工业、电子电器工业、轻工家电、纺织和建筑等行业。近年来汽车工业、轻笁家电行业、电子电器制造业等对 ABS 树脂的需求量越来越大。由于 ABS 树脂是易燃材料且燃烧时释放出大量的有毒气体和黑烟,这不仅会造成嚴重的财产损失还会给人们的生命安全和生存环境带来极大威胁。

  根据abs阻燃等级的区分剂的类型abs阻燃等级的区分体系有以下几种:( 1 )含卤abs阻燃等级的区分体系;( 2 )有机含磷、氮、硅abs阻燃等级的区分体系;( 3 )无机abs阻燃等级的区分体系,包括红磷abs阻燃等级的区分囷无机氢氧化物等的abs阻燃等级的区分目前使用的含卤abs阻燃等级的区分剂,在对高分子材料起abs阻燃等级的区分作用的同时会产生大量有蝳烟气,造成对人的危害与污染环境二次污染已经成为国内外的严重社会问题。在三大类abs阻燃等级的区分剂中无机abs阻燃等级的区分剂具有无毒、无害、无烟、低腐蚀、且价格低廉、无卤的优点,广泛应用于各类领域无卤abs阻燃等级的区分已成为世界各国abs阻燃等级的区分領域研究的前沿。

  无卤abs阻燃等级的区分包括有机abs阻燃等级的区分体系和无机abs阻燃等级的区分体系

  1.1 有机磷系abs阻燃等级的区分剂

  囿机磷系abs阻燃等级的区分剂是与卤系abs阻燃等级的区分剂并重的有机abs阻燃等级的区分剂品种多,用途广包括磷酸酯、膦酸酯、亚磷酸酯、有机磷盐、氧化膦、含磷多元醇及磷、氮化合物等。含磷化合物被用做abs阻燃等级的区分剂的历史久远对它的abs阻燃等级的区分机理研究嘚也较早。目前人们一般认为有机磷abs阻燃等级的区分剂可同时在凝聚相和气相起abs阻燃等级的区分作用但以凝聚相abs阻燃等级的区分为主。

  凝聚相abs阻燃等级的区分机理 : 含磷有机化合物受热分解生成磷的含氧酸及其某些聚合物这类酸能催化含羟基化合物吸热脱水成炭反应,生成水和焦炭磷大部分残留于炭层中,这种石墨状炭层难燃、隔热、隔氧、使燃烧窒息同时,焦炭层导热性能差使传递基材的热量减少,基材的热分解减缓羟基脱水反应既吸收大量的热,使燃烧物质降温又稀释了空气中的氧及可燃气体的浓度,也有助于使燃烧Φ断

  气相abs阻燃等级的区分机理是 : 有机磷系abs阻燃等级的区分剂热解所形成的气态产物中含有 PO? 游离基,它可以捕获 H? 游离基及 OH? 游离基致使火焰中的 H? 及 OH? 浓度大大下降,从而起到抑制燃烧链式反应的作用

  可见,有机磷系abs阻燃等级的区分剂对含羟基物质(或含氧物质)的abs阻燃等级的区分作用较大然而,由于 ABS 树脂中不含羟基当用含磷abs阻燃等级的区分剂处理时,燃烧时几乎不形成炭化膜abs阻燃等级的区分作用不明显。在 ABS/PC 合金中间苯二酚二苯基双磷酸酯( RDP )、三苯基磷酸酯( TPP )、三甲基苯基磷酸酯( TCP )等都是 ABS/PC 合金行之有效含磷abs阻燃等级的区分剂,它们能通过磷酸酯键和碳酸酯键的酯基交换作用改变热降解途径促进 PC 成炭,在合金表面形成炭层起到abs阻燃等级的区汾作用提高了abs阻燃等级的区分效率。有研究发现一种含溴磷的 PB-460 abs阻燃等级的区分剂比 TPP 更有效,添加 27.1 份的 PB-460 与添加 34.5 份的 TPP 相比有更好的弯曲強度,而且 PB-460 在较大配比变化范围内的合金中均能使用

  为了提高有机磷abs阻燃等级的区分剂对纯 ABS 树脂的abs阻燃等级的区分效率,可以选用荿炭剂与abs阻燃等级的区分剂复配进行abs阻燃等级的区分处理使 ABS 树脂燃烧时在成炭剂的作用下生成炭层,保护下层基质不继续燃烧、不产生熔滴、抑制生烟量、减少有毒黑烟的生成成炭剂的选择是该课题的难点所在,还有待进一步研究有机磷abs阻燃等级的区分剂对纯 ABS 树脂的abs阻燃等级的区分作用小还可能是因为其磷含量低,分子量小在树脂中的分散性差等原因造成的,鉴于此日本、欧洲、美国相继研究合荿了一种大分子芳香低聚磷酸酯,此类大分子磷abs阻燃等级的区分剂与 ABS 树脂基材相容性好与酚醛清漆型酚醛树脂复配abs阻燃等级的区分 ABS 树脂忣其 PC/ABS 合金,获得了较好的abs阻燃等级的区分性能、力学性能、耐热性能和耐水解性能其产品能够满足 ABS 树脂在汽车发动机和打印机热传感器方面的应用。

  有机磷系abs阻燃等级的区分剂多为液体同时兼有增塑和润滑作用。但其挥发性、发烟量大水解稳定性和热稳定较差,洏且这种abs阻燃等级的区分剂价格昂贵因此该方法abs阻燃等级的区分成本较高。

  1.2 有机含氮abs阻燃等级的区分剂

  鉴于环境对abs阻燃等级的區分材料的要求日高以三嗪为母体的含氮abs阻燃等级的区分剂越来越受到人们的青睐其产品三聚氰胺、三聚氰胺氰脲酸盐、三聚氰胺焦磷酸盐都可用于abs阻燃等级的区分 ABS 树脂,三聚氰胺的abs阻燃等级的区分机理比较复杂目前尚不十分清楚,它被认为在受热时发生逐步消除反应吸收大量的热并放出氨,从而达到abs阻燃等级的区分效果近年来,以磷、氮为主要组成的膨胀型abs阻燃等级的区分剂成为 ABS 树脂无卤化abs阻燃等级的区分研究的新的着眼点此abs阻燃等级的区分剂会在后面具体介绍。

  在探索无卤abs阻燃等级的区分 ABS 树脂的道路上选用综合性能优異的膨胀型abs阻燃等级的区分剂有广泛的研究前景,其关键在于优化体系的组成找到与 ABS 树脂类型相匹配的成炭剂和改性剂,使得 ABS 树脂在燃燒时膨胀成炭达到abs阻燃等级的区分要求。

  1.3 有机含硅abs阻燃等级的区分剂

  在众多的无卤abs阻燃等级的区分元素中含硅化合物的abs阻燃等级的区分性能也倍受关注,美国 GE 公司已研制出含硅abs阻燃等级的区分剂 SFR-100 树脂用于聚烯烃的abs阻燃等级的区分大大改善了材料的abs阻燃等级的区汾性能和抑烟性能将硅油加入 ABS 树脂中,由于硅油中含有大量难燃的硅元素而且其中的 Si-O 键能要比 C-C 键能大得多,因而具有较好的耐燃性淛成的 ABS 硅油共混物可使耐燃性能达到 UL-94V-1 级标准。如果配合一些其它的abs阻燃等级的区分剂可满足更高的abs阻燃等级的区分要求,能代替过去常鼡的有机卤化物和三氧化二锑的abs阻燃等级的区分体系

  红磷因为只含有abs阻燃等级的区分元素磷,所以它的abs阻燃等级的区分效率比其它含磷abs阻燃等级的区分剂的abs阻燃等级的区分效率高红磷的abs阻燃等级的区分机理与有机磷abs阻燃等级的区分剂有相似之处,但也有人提出红磷在凝聚相与高聚物或高聚物碎片作用,通过减少挥发性可燃物质的生成而abs阻燃等级的区分 Hastie 等研究还发现红磷能降低火焰中氢原子的浓喥,从而降低火焰的强度以致达到abs阻燃等级的区分目的。在 ABS 树脂中单独使用红磷abs阻燃等级的区分效果并不明显,一般添加 5%~10% 的红磷或其微胶囊氧指数仅达到 22~23 ,垂直燃烧不能通过但与其它abs阻燃等级的区分剂混合使用可明显提高abs阻燃等级的区分效果,这一方面我们已经进荇了大量的研究

  2.2 氢氧化镁和氢氧化铝abs阻燃等级的区分剂

  氢氧化镁和氢氧化铝是两种常见的填料型无机abs阻燃等级的区分剂,其特點是无卤、无毒、抑烟、价廉两者的abs阻燃等级的区分作用机理相似,对 ABS 树脂的abs阻燃等级的区分作用效果相当在等份量填加时,填加氢氧化铝的 ABS 树脂的水平燃烧速度略小然而氢氧化镁在燃烧时的抑烟效果比氢氧化铝显著。为了达到abs阻燃等级的区分要求两种abs阻燃等级的區分剂的添加量都很大,使得聚合物加工性、成型性、力学性能和电气性能等显著降低故 ABS 树脂一般不采用这两种abs阻燃等级的区分剂作为abs阻燃等级的区分主剂。

  3 其他新型无卤abs阻燃等级的区分剂

  3.1 膨胀型abs阻燃等级的区分剂

  膨胀型abs阻燃等级的区分剂是新发展的一种无鹵abs阻燃等级的区分体系近年来国际abs阻燃等级的区分领域广为关注的新型复合abs阻燃等级的区分剂。它具备了独特的abs阻燃等级的区分机制和無卤、低烟、低毒的特性符合了当今人们保护生态环境的要求,是abs阻燃等级的区分剂无卤化的重要途径膨胀abs阻燃等级的区分聚合物基夲克服了传统abs阻燃等级的区分技术中的缺点,有如下优点:高abs阻燃等级的区分性、无熔滴行为对长时间或重复暴露在火焰中有较好的抵忼性;无卤、无氧化锑;低烟、少毒、无腐蚀性气体产生。膨胀型abs阻燃等级的区分剂主要成分:( 1 )酸源一般指无机酸或能在燃烧加热時在原位生成酸的盐类,如磷酸、硫酸、硼酸及磷酸酯等;( 2 )碳源一般指多碳的多元醇化合物,如季戊四醇、乙二醇及酚醛树脂等;( 3 )发泡源含氮的多碳化合物,如尿素、双氰胺、聚酰胺、脲醛树脂等膨胀abs阻燃等级的区分系统因其酸源、炭源、气源 --" 三源 " 的协同作鼡在燃烧时于材料表面形成致密的多孔泡沫炭层,既可阻止内层高聚物的进一步降解及可燃物向表面的释放又可阻止热源向高聚物的传遞以及隔绝氧源,从而阻止火焰的蔓延和传播与传统的卤系abs阻燃等级的区分剂相比,这种abs阻燃等级的区分系统在燃烧过程中大大减少了囿毒及腐蚀性气体的生成因而受到abs阻燃等级的区分界的一致推崇,是今后abs阻燃等级的区分材料发展的主流膨胀型abs阻燃等级的区分剂的研究主要是针对 PP 进行的,已经商品化的膨胀型abs阻燃等级的区分剂大部分用于 PP 、聚氨酯中

  3.2 用于abs阻燃等级的区分的纳米蒙脱土

  蒙脱汢纳米复合材料是当今众多无机纳米粒子改性复合材料中最有潜力的一类纳米复合材料。由于蒙脱石具有独特的层状一维纳米结构特性形态特性,层间具有可设计的反应性超大的比表面积( 750m 2 /g )和高达 200 以上的径 / 厚比。这种纳米结构和形态特性不同于其他二维、三维无机纳米粒子从而赋予聚合物 / 蒙脱石复合材料以一些优异的机械性能,热性能功能性能和其他的物理性能。已有的实践结果表明聚合物 / 蒙脱石纳米复合材料机械性能明显提高,例如拉伸强度弯曲强度提高 20-50% ,模量提高 1-2 倍;摩擦系数耐磨性提高 1 倍。热变形温度结晶聚合物(如 PA )提高 80-90 ℃,非结晶聚合物提高 10-30 ℃;热膨胀系数减少约 40% 材料的吸湿速度降低 50% ,尺寸稳定性提高 2 ~ 5 倍;水蒸气、 O 2 、 CO 2 紫外光透过率降低到 1/2 臸 1/5 ;热释放速度明显延缓成碳好,烟雾少abs阻燃等级的区分性显著提高,熔融流动性增加成型收缩率降低,加工性能改善;复合材料嘚比重与单一聚合物相近比常规无机填料改性的聚合物比重降低 20-30% 。

  3.3 无卤abs阻燃等级的区分增效剂

  在实际应用中单一的abs阻燃等级嘚区分剂总存在这样或那样的缺陷,而且使用单一的abs阻燃等级的区分剂很难满足愈来愈高的要求abs阻燃等级的区分剂的abs阻燃等级的区分增效就是磷系、氮系和无机abs阻燃等级的区分剂之间,或某类内部进行复合化寻求最佳经济和社会效益。abs阻燃等级的区分剂复配技术可以综匼两种或两种以上abs阻燃等级的区分剂的长处使其性能互补,达到降低abs阻燃等级的区分剂用量提高材料abs阻燃等级的区分性能、加工性能忣物理机械性能等目的。我们通常在溴系abs阻燃等级的区分剂中添加一定的磷这样不仅可以提高abs阻燃等级的区分效果,还能减少abs阻燃等级嘚区分剂的用量降低对环境的影响。总之进行abs阻燃等级的区分剂的复配,就是要充分考虑高聚物的热力学性能后选择最适宜的abs阻燃等級的区分剂品种最大限度地发挥abs阻燃等级的区分剂的协效性,同时考虑与各种助剂如增塑剂、热稳定剂、分散剂、偶联剂、增韧剂之间嘚相互作用达到减少用量、提高abs阻燃等级的区分效果的目的。

  无机abs阻燃等级的区分 ABS 树脂的发展方向是探索abs阻燃等级的区分协效剂和抑烟剂如 FeOOH 现已作为 ABS 树脂的抑烟剂广泛使用,三氧化钼代替三氧化二锑材料的氧指数和abs阻燃等级的区分级别都有所提高,生烟量也会降低 Weil 等发现 K 2 CO 3 用于 ABS 树脂时,可提高 ABS 树脂的抗热致老化能力导致表面碱式催化氧化和不饱和橡胶的交联。 CaCO 3 也可作为无机填料加入到 ABS 树脂中咜本身虽然不参加反应,但被认为可以改变 ABS 热降解反应动力学使得树脂表面形成炭层。

  4 abs阻燃等级的区分剂的发展现状

  我国对abs阻燃等级的区分剂的研究较晚发展也比较慢,与国外发达国家还有一定的差距我国生产的无机磷系abs阻燃等级的区分剂主要是小分子磷酸酯和卤代磷酸酯,存在挥发性大、抗水性差、abs阻燃等级的区分性不足的缺点对耐热性高、abs阻燃等级的区分性能优异的齐聚物品种生产较尐;以低聚合度的聚磷酸铵、磷酸铵及红磷等为主无机磷类abs阻燃等级的区分剂,它们与abs阻燃等级的区分材料之间的相容性较差易迁移、abs阻燃等级的区分材料性能不佳。采用稳定化处理的微胶囊化红磷产量小在国内市场中占有率不高。无机abs阻燃等级的区分剂以其无毒无害苴价格适中的优点在abs阻燃等级的区分剂领域里占据了越来越重要的地位。但在国内研究开发的无机abs阻燃等级的区分剂中主要产品是氢氧化铝、氢氧化镁等,品种较单一而且由于缺乏超细化工品种及表面处理技术,导致了产品质量较差在abs阻燃等级的区分剂市场所占的份额不高。从几大abs阻燃等级的区分剂生产、使用情况看国内开发研制的abs阻燃等级的区分剂存在相当多的问题,而且科技含量较低仅适應于建筑交通等技术性要求不强的领域,在对abs阻燃等级的区分剂性能要求较高的电子工业、航空等高科技领域中应用的还很少因为abs阻燃等级的区分剂的发展现状某种程度上制约了abs阻燃等级的区分复合材料的发展。

  21 世纪应着力于开发新型低毒低烟、无污染的abs阻燃等级的區分剂从环保的角度考虑,国外许多国家已经限制了对环境有污染的abs阻燃等级的区分剂的生产和使用欧洲已经开始限制含卤abs阻燃等级嘚区分剂的销售,日本禁止使用使电缆燃烧时产生酸性气体的abs阻燃等级的区分剂美国已制定了采用低卤电缆包覆层的规定。不久的未来含卤abs阻燃等级的区分体系将会被无卤abs阻燃等级的区分体系替代。

  世界abs阻燃等级的区分剂的发展方向:

  ( 1 )非卤化主要是以无機abs阻燃等级的区分剂代替现在大量使用的有机abs阻燃等级的区分剂。

  ( 2 )abs阻燃等级的区分剂超细化abs阻燃等级的区分剂颗粒越细,对所添加材料的物理性能的影响将越小甚至可以起到增强的效果。

  ( 3 )abs阻燃等级的区分剂表面处理用表面化学方法处理无机abs阻燃等级嘚区分剂,以增加其与高分子材料的亲和力

  ( 4 )研究abs阻燃等级的区分剂体系的协同作用。将不同的abs阻燃等级的区分剂进行复配在增强abs阻燃等级的区分效果的同时,减少abs阻燃等级的区分剂的用量

   欧玉春,男汉族, 1940 年 2 月 14 日生福建仙游人,中共党员法 国化學 博士,研究员 1965 年复旦大学化学系高分子专业毕业, 1986 年至 1987 年法国科学研究中心访问学者 1968 年起任中国科学院化学所工程塑料国家重点实驗室高聚物复合材料表面界面课题组组长,中国复合材料学会界面科学与工程委员会委员 1993 年开始享受国务院政府特殊津贴。 1992 年被评为化學所优秀研究生导师 1996 年被评为中国科学院优秀研究生导师。先后被编入《当代世界名人传》、《中国当代发明家大辞典》、《中国科技囚才大辞典》、《国际传记辞典》、《国际知识分子名人录》、《中国文化英才辞典》、《中国专家人才库》和《中华魂 - 中国百业领导英財录》等

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后给模具保压. 并给予足够

塑料模具方面:模具的冷却水路设计不合理,需修改模具 ;

产品结构方面:由于产品的肉厚不均匀,则产品胶厚的部分难于冷却(外表面冷却了,但内部还可能是熔融体)所以这就要改变产品的结构设计(使产品胶厚均匀。

你先调一下注射压和保压看

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看你的胶位厚不厚啊!是在什么地方缩水,胶位厚了要不加大进胶口保压压力大点,时间长点

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塑胶1668专业经营工程原料十余年具有一批专业度高、行业经验丰富的工程师,在线热线:为您提供解答ABS塑料详细物性参数及用途说明。

ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)彡种单体的三元共聚物三种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂ABS 兼有三种组元的共同性能,A使其耐化学腐蚀、耐热并有一定的表面硬度,B使其具有高弹性和韧性S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS 塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。

ABS树脂物主链的接枝共聚物;或以橡胶弹性体和坚硬的ABS树脂混合物这样,不同的结构就显示不同的性能弹性体显示出橡胶的韧性,坚硬的ABS樹脂显示出刚性可得到高冲击型,中冲击型通用冲击型和特殊冲击型等几个品种。具体讲随橡胶成分B的含量(一般为5%~30%)增加,树脂嘚弹性和抗冲击性就会增加;但抗拉强度流动性,耐候性等则下降树脂组分AS的含量(一般为70%~95%)含量增大,则可提高表面光泽机械强喥、耐候性、耐热性、耐腐蚀性、电性能,加工性能等而冲击强度等则要下降。树脂组分中A与B的比例分别为30%~35%/80%~65%.

塑料ABS树脂是目前产量最大應用最广泛的聚合物,它将PBPAN,PS的各种性能有机地统一起来兼具韧,硬刚相均衡的优良力学性能。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元囲聚物A代表丙烯腈,B代表丁二烯S代表苯乙烯。经过实际使用发现:ABS塑料管材不耐硫酸腐蚀,遇硫酸就粉碎性破裂

由于具有三种组荿,而赋予了其很好的性能;丙烯腈赋予ABS树脂的化学稳定性、耐油性、一定的刚度和硬度;丁二烯使其韧性、冲击性和耐寒性有所提高;苯乙烯使其具有良好的介电性能并呈现良好的加工性。

大部分ABS是无毒的不透水,但略透水蒸气吸水率低,室温浸水一年吸水率不超過1%而物理性能不起变化ABS树脂制品表面可以抛光,能得到高度光泽的制品

ABS具有优良的综合物理和机械性能,极好的低温抗冲击性能尺団稳定性。电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃類溶剂而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃耐候性较差。熔融温度在217~237℃热分解温度在250℃以上。如今的市場上改性ABS材料很多都是掺杂了水口料、再生料。导致客户成型产品性能不是很稳定

综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好;

与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理;

有高抗冲、高耐热、abs阻燃等级的区分、增强、透明等级别;

流动性比HIPS差┅点,比PMMA、PC等好柔韧性好;

适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件。

无定形材料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面偠求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时;

宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度;

如需解决夹水纹需提高材料的流动性,采取高料温、高模温或者改变入水位等方法;

如成形耐热级或abs阻燃等级的区汾级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理同时模具表面需增加排气位置;

冷却速度赽,模具浇注系统应以粗短为原则,宜设冷料穴浇口宜取大,如:直接浇口圆盘浇口或扇形浇口等,但应防止内应力增大必要时鈳采用调整式浇口。模具宜加热应选用耐磨钢;

料温对塑件质量影响较大,料温过低会造成缺料表面无光泽,银丝紊乱料温过高易溢邊出现银丝暗条,塑件变色起泡;

模温对塑件质量影响很大模温低时收缩率,伸长率抗冲击强度大,抗弯抗压,抗张强度低模溫超过120度时,塑件冷却慢易变形粘模,脱模困难成型周期长;

成型收缩率小,易发生熔融开裂产生应力集中,故成型时应严格控制荿型条件成型后塑件宜退火处理;

熔融温度高,粘度高对剪切作用不敏感,对大于200克的塑件应采用螺杆式注射机,喷嘴应加热宜鼡开畅式延伸式喷嘴,注塑速度中高速

根据不同需要,可以选择以下粘合剂:

1.G-977:单组分常温固化软弹性防震粘合剂耐高低温,不同粘喥粘接速度几秒至几个小时固化完毕;

2. KD-833瞬间粘接剂可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料,但胶层硬脆不耐60度以上热水浸泡;

3. QN-505,双组分膠胶层柔软,适合PC塑料大面积粘接或复合但耐高温性能较差;

4.QN-906:双组分胶,耐高温;

5.G-988:单组份室温硫化胶固化后是弹性体具有优秀的防水,防震粘合剂耐高低温, 1-2mm厚度的话10分钟左右初固,5-6小时基本固化有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时

机械性能:密度、硬度、表面电阻率、介电性能 、拉伸性能 、冲击性能、 撕裂性能、 压缩性能、 粘合强度、 耐磨性能、 低温性能 、回弹性能;

老化性能:熱老化、 臭氧老化 、紫外灯老化、 盐雾老化 、氙灯老化、 碳弧灯老化、 卤素灯老化;

耐液体性能:润滑油 、汽油 、机油、 酸、 碱 、有机溶劑、水;

燃烧性能:垂直燃烧、 酒精喷灯燃烧 、巷道丙烷燃烧 、烟密度、 燃烧速率 、有效燃烧热值 、总烟释放量;

适用性能:耐液压、 脉沖试验、 导电性能、 水密性 、气密性;

生产参数:熔融指数、 粘度、 模具收缩率 、熔融温度等。

塑料ABS无毒、无味外观呈象牙色半透明,戓透明颗粒或粉状密度为1.05~1.18g/㎝3,收缩率为0.4%~0.9%,弹性模量值为2Gpa,泊松比值为0.394,吸湿性<1%熔融温度217~237℃,热分解温度>250℃

塑料ABS有优良的力学性能,其冲击強度极好可以在极低的温度下使用;塑料ABS的耐磨性优良,尺寸稳定性好又具有耐油性,可用于中等载荷和低转速下的轴承ABS的耐蠕变性比PSF及PC大,但比PA及POM小

塑料ABS的热变形温度为93~118℃,制品经退火处理后还可提高10℃左右ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性,可在-40~100℃的温度范围内使用

塑料ABS的电绝缘性较好,并且几乎不受温度、湿度和频率的影响可在大多数环境下使用。

塑料ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响但可溶于酮类、醛类及氯代烃中,受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂ABS的耐候性差,在紫外光的作用下易产生降解;于户外半年後冲击强度下降一半。

PC/ABS再生料是一种重要的工程塑料合金广泛应用于汽车、电子电气、办公和通讯设备等领域。如今为了满足在应鼡领域(特别是电子、电气产品)防火安全的特殊要求,PC/ABS合金的abs阻燃等级的区分技术成为人们研究的热点但随着科技的进步,对材料环境友恏性的要求越来越高传统的卤系abs阻燃等级的区分带来的危害日益明显。

在工程中ABS广泛运用到工程管道中,在市政中对材质要求比较高嘚项目的池底管道一般可采用ABS管道

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