更新日期: 2024-05-09

核壳胶粒增韧改性聚丙烯研究:Ⅰ.反应共混

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核壳胶粒增韧改性聚丙烯研究:Ⅰ.反应共混 4.6

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成核剂改性聚丙烯的研究

成核剂改性聚丙烯的研究

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新型增韧剂在聚丙烯改性中的应用研究

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聚丙烯导电复合材料的增韧改性研究 聚丙烯导电复合材料的增韧改性研究 聚丙烯导电复合材料的增韧改性研究

聚丙烯导电复合材料的增韧改性研究

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聚丙烯导电复合材料的增韧改性研究 4.4

分别采用热塑性聚烯烃弹性体(poe)和马来酸酐接枝物(pe-g-mah)对聚丙烯(pp)导电复合材料进行增韧改性,研究了它们对聚丙烯导电复合材料力学性能、流动性能、热性能及导电性能的影响,并对它们作了简单比较。结果表明:poe的增韧效果好于pe-g-mah的,poe的加入使复合材料的冲击强度明显改善;两种增韧剂的加入均使复合材料的热变形温度降低,且对材料的导电性能影响不大;poe的加入改善了复合体系的流动性,而pe-g-mah的加入使复合体系的流动性变差。

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改性聚丙烯工程纤维在混凝土中的应用 改性聚丙烯工程纤维在混凝土中的应用 改性聚丙烯工程纤维在混凝土中的应用

改性聚丙烯工程纤维在混凝土中的应用

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改性聚丙烯工程纤维在混凝土中的应用 4.5

介绍了改性聚丙烯工程纤维的特点、作用机理以及在混凝土中的功能和应用。

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硅微粉增韧增强聚丙烯材料研究

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硅微粉增韧增强聚丙烯材料研究 4.4

文章制备了硅微粉填充的聚丙烯材料。考察了不同硅微粉含量对材料的常低温冲击强度,拉伸强度,耐热性能的影响。结果表明硅微粉含量为20%是能使材料的性能达到最好。其常温的缺口冲击强度为空白样品的1.56倍;低温的缺口冲击强度为空白样品的1.70倍。同时材料的刚性和耐热温度也得到了提高。

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茂金属聚乙烯弹性体和三元乙丙橡胶增韧聚丙烯的比较

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茂金属聚乙烯弹性体和三元乙丙橡胶增韧聚丙烯的比较 4.4

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介质阻挡放电改性聚丙烯纤维增强混凝土的抗冲击性能 介质阻挡放电改性聚丙烯纤维增强混凝土的抗冲击性能 介质阻挡放电改性聚丙烯纤维增强混凝土的抗冲击性能

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介质阻挡放电改性聚丙烯纤维增强混凝土的抗冲击性能 4.3

研究了介质阻挡放电改性聚丙烯纤维与未改性聚丙烯纤维的掺量、长度以及改性纤维的介质阻挡放电处理条件对纤维增强混凝土抗冲击性能的影响和机理。结果表明,改性与未改性纤维的掺量和长度对混凝土抗冲击性能影响的变化趋势相同,其抗冲击强度随着掺量增加而加强,但是掺加改性纤维明显强于未改性纤维,掺纤维混凝土抗冲击性能强于未加纤维混凝土,掺加纤维长度最佳值为20mm;小功率(80w)和短时间(0.16s)改性纤维混凝土的抗冲击强度比未改性纤维的有所减低,但随着处理功率和时间的增加而提高,大功率和长时间(超过80w和0.16s)处理的改性纤维混凝土抗冲击强度明显强于未改性纤维混凝土。

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改性聚丙烯纤维混凝土的应用 改性聚丙烯纤维混凝土的应用 改性聚丙烯纤维混凝土的应用

改性聚丙烯纤维混凝土的应用

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改性聚丙烯纤维混凝土的应用 4.8

 针对传统混凝土在水利工程中存在的主要缺陷,分析采用改性聚丙烯纤维替代钢纤维来解决这些缺陷和降低混凝土成本,同时论述了加入改性聚丙烯纤的维混凝土的耐久性,建议在水利工程中推广和应用。

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高抗冲改性聚丙烯枕形复合套管(HPPB管)

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高抗冲改性聚丙烯枕形复合套管(HPPB管) 4.4

高抗冲改性聚丙烯枕形复合套管(hppb管) 一、产品概述: 高抗冲改性聚丙烯枕形复合套管(hppb)(简称hppb管)是一种新型管材产品,主要 采用环保阻燃型改性聚丙烯(effrmpp)为主要原料,该管材结构独特,因其特殊的结构, 使管材的抗压强度得到极大提高,同时该管材安装施工便捷性和具有阻燃性能,是目前最理 想的电力及通讯用保护套管。 二、产品用途: 电力电缆、通信光缆等埋地保护。 三、产品特性: 波峰采用特殊的枕形,波谷采用圆形的结构,极大的提高了管材在垂直方向的抗压 强度,同时,圆形波谷又将360度方向的力均匀分散和抵消,使管材环刚度极大 提高,可达200kn/m2以上,最大埋深可达40m; 抗压强度高 采用环保阻燃型改性聚丙烯原料,维卡耐热温度高,可达155度以上 耐热性好 五、产品主要物理性能: 序号项目单位指标 1环刚度(23±

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PMMA/ABS/UPR复合板废料改性聚丙烯的研究

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PMMA/ABS/UPR复合板废料改性聚丙烯的研究 4.3

硅烷偶联剂处理的多层塑料复合板废料(wgfrp)与增容剂和改性蒙脱土(ommt)并用后,通过与聚丙烯(pp)熔融共混,制备了pp/wgfrp/相容剂/ommt复合材料.采用热重分析(tga)、扫描电子显微镜(sem)和测定力学性能,研究了wgfrp、增容剂和ommt对复合材料的结构与性能的影响.结果表明,当用质量分数1%的硅烷偶联剂kh570处理的wgfrp(粒径0.150mm)为20份,相容剂为2份,复合材料的冲击强度比纯pp提高约113%,拉伸强度变化不大;加入双改性蒙脱土后力学性能和热稳定性进一步提高.sem观察到pp/wgfrp/相容剂复合材料在断裂过程中发生塑性变形,其韧性较好,加入改性蒙脱土后,复合材料形态呈现出花瓣状,有利于提高力学性能.tga结果表明,随着wgfrp和改性蒙脱土用量的增加,复合材料的热稳定性提高.

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改性聚丙烯纤维在混凝土中的应用

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改性聚丙烯纤维在混凝土中的应用 4.4

通过掺加聚丙烯纤维及膨胀剂的混凝土与空白试样的早期抗裂试验的比对来确定早期抗裂的能力,而后以c40混凝土为例研究膨胀剂和聚丙烯纤维的不同的掺量对其最终性能的影响,从而确定膨胀剂和聚丙烯纤维的最佳掺量,以此为配比确定生产的工艺参数。

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抗渗防裂新品―PP改性聚丙烯纤维 4.4

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聚丙烯PP的物理改性

聚丙烯PP的物理改性

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聚丙烯PP的物理改性 4.6

聚丙烯pp的物理改性 1、填充改性 填充改性是在塑料中添加相对廉价的非金属矿粉体材料或其它材料,从而降低制品的原材料成本, 同时还可以改善塑料材料某些性能,比如刚性、硬度和耐热性等。通常使用的非矿粉体材料有碳酸钙(轻 钙、重钙)、滑石粉、云母粉、高岭土、硅灰石粉、氢氧化铝、氢氧化镁或水镁石粉、沉淀硫酸钡或重晶 石粉等。表1列出几种主要填充材料及在聚丙烯塑料中的改性效果。 表1几种主要填料及对pp改性效果 填料种类改性效果 碳酸钙(重钙、轻钙)增量降低成本、提高抗冲击性能、改善印刷性 滑石粉(片状)增量降低成本、提高刚性和耐热性、提高尺寸稳定性 云母粉(片状)显著提高刚性和耐热性,提高尺寸稳定性和耐高温蠕变性 煅烧高岭土提高电绝缘性 硅灰石(针状)有一定增强效果、提高表面硬度 沉淀硫酸钡(重晶石粉)提高制品表面光泽、增大材料密度 氢氧化铝、氢氧化镁(水镁石粉)作

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聚丙烯纤维增韧固井水泥浆研究 聚丙烯纤维增韧固井水泥浆研究 聚丙烯纤维增韧固井水泥浆研究

聚丙烯纤维增韧固井水泥浆研究

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聚丙烯纤维增韧固井水泥浆研究 4.7

对于小井眼固井来说,由于环空间隙小、水泥环薄,就要求水泥石具有良好的韧性,以承受射孔、油气层改造等工程作业的冲击力。本文研究了5种增韧剂对水泥石力学及水泥浆流变性的影响,优选出改性聚丙烯纤维xw-5增韧材料,当其掺量为1%以上时,能够有效提高水泥石韧性。对由改性聚丙烯纤维xw-5构建的密度为1.50、1.85和2.0g/cm3水泥浆性能进行的研究表明,该水泥浆的流变性、滤失量控制、浆体稳定性等均较好,且早期抗压强度高,稠化过渡时间短,具有很好的防漏效果,能够满足小井眼固井要求。

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高韧聚丙烯土工管袋施工工法

高韧聚丙烯土工管袋施工工法

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高韧聚丙烯土工管袋施工工法 4.7

高韧聚丙烯土工管袋施工方法 摘要:温州瓯江过江通道北端地面填筑工程采用两级高韧聚丙烯土工管袋棱 体堤坝,相对于传统土石堤坝具有施工进度快、投资低的优点。文章阐述了高韧 聚丙烯土工管袋棱体的施工方法、质量控制要点等。 关键词:高韧聚丙烯土工管袋;充填;瓯江;水利工程;泥浆泵 1工程概况 温州瓯江过江通道北端地面填筑工程位于永嘉县南部的瓯北镇三江片,楠溪 江与瓯江交汇处瓯江北岸,与温州市隔江相望。回填目的是为了保证过江通道工 程进度及桥梁结构安全,同时有利于三江片围垦的顺利推进,同时可以为三江标 准堤和瓯江大桥的施工提供施工道路、堆场、预制场等便利条件。 本方案促於坝断面共设两级高韧聚丙烯土工管带棱体,第一级轴线长 1250m,第二级轴线长1200m,涂面接触部分有高韧聚丙烯土工织物护坦同时起 到护底作用,一二级平台有高韧聚丙烯土工织物护面,同时可作为第二级护底。 在回填区

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核壳橡胶在环氧模塑料中分散及增韧改性研究

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核壳橡胶在环氧模塑料中分散及增韧改性研究 4.5

应用于环氧模塑料时,核壳橡胶的团聚在正常挤出工艺过程中无法再次分散,它的团聚使得环氧模塑料塑封后的塑封体在csam图像中产生黑点。将核壳橡胶与表面活性剂在树脂体系中进行混合预搅拌,能够有效地将已打散的核壳橡胶粒子完全隔离开,从而达到分散核壳橡胶粒子的目的。分散好的核壳橡胶在环氧模塑料中能够提高塑封料的飞边性能,降低塑封料的模量,对应力的吸收有促进作用,从而提高环氧模塑料的可靠性。

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聚丙烯五大改性方法

聚丙烯五大改性方法

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聚丙烯五大改性方法 4.8

由于聚丙烯在低温下的抗冲击性能差、耐候性不佳、表面装饰性差以及在电、 磁、光、热、燃烧等方面的功能性与实际需要的差距,对聚丙烯加以改性,成为 当前塑料加工发展最为活跃的,取得成果最为丰盛的领域。 1)共聚 共聚是化学改性的重要手段。除前面丙烯与乙烯单体共聚外,丙烯还可以与氯 乙烯、丙烯酸等单体共聚,还可以在pp主链上接枝上化学结构与主链完全不同的 聚合物链段,称之为接枝共聚。 如果接枝的聚合物带有极性基团,可以改善pp的粘接特性,以致于在熔融后能 牢固地与聚酰胺(尼龙)、金属、玻璃、木材、纸等材料粘合在一起。日本石油 化学公司的qf305就是可用于pa/pp复合膜(管)的粘合性树脂,qf500和qf551 则可用于evoh(乙烯—乙烯醇共聚物,阻隔性极好)/pp复合膜(板)的粘合[6]。 2)氯化或酯化 如果在pp主链上通过化学反应接枝上氯(cl)或其它极性基团

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聚丙烯及其改性材料简介

聚丙烯及其改性材料简介

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聚丙烯及其改性材料简介 4.4

. . 目录 一聚丙烯...........................................................2 1.1聚丙烯的性能................................................2 (1)优点....................................................2 (2)缺点....................................................2 1.2聚丙烯链的立体结构..........................................2 1.3聚丙烯的晶体结构............................................3 二聚丙烯改性............

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聚丙烯改性成核剂研究进展

聚丙烯改性成核剂研究进展

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聚丙烯改性成核剂研究进展 4.5

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聚丙烯/玻璃纤维复合材料增强与增韧改性研究

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聚丙烯/玻璃纤维复合材料增强与增韧改性研究 4.4

研究了不同含量的马来酸酐接枝聚丙烯(pp-g-mah)相容剂对玻璃纤维增强聚丙烯/聚乙烯蜡(gfrpp/pw)复合材料体系力学性能和结构的影响。结果表明,少量的pp-g-mah可以改善"浮纤"现象,促进gfrpp/pw/pp-g-mah复合材料的相容性和pp基体中γ晶的产生;与原体系相比,加入少量相容剂后冲击强度提高了37.9%,屈服强度提高了3.2%,热变形温度增加了3.9℃。

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改性聚丙烯抗裂纤维在地下室结构中的应用

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改性聚丙烯抗裂纤维在地下室结构中的应用 4.7

一、引言 钢筋混凝土地下结构的裂缝和渗漏,成为困扰钢筋混凝土结构质量的重大问题。为改善混凝土抗渗性能,在其中掺人纤维的做法由来已久。普通的聚丙烯纤维耐老化性能差,混凝土搅拌易结成团,只有经过改性处理的纤维,才能与水泥基材共同工作,

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浅析改性聚丙烯化工设备的应用与改进措施 浅析改性聚丙烯化工设备的应用与改进措施 浅析改性聚丙烯化工设备的应用与改进措施

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浅析改性聚丙烯化工设备的应用与改进措施 4.6

改性聚丙烯塑料板材在常温条件下有较好的刚性和硬度,它的耐热性及稳定性均优于纯聚丙烯。改性聚丙烯塑料作为耐蚀材料和结构材料制造化工设备越来越广泛应用在化工、制药、农药、食品等行业中。由于改性聚丙烯的充填材料是碳酸钙,原材料成本较低,因而产品价格便宜,深受用户欢迎。

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纳米SiO_2增强增韧聚丙烯复合材料的制备 4.8

采用硅烷偶联剂和分散剂复合处理方法对纳米sio2进行表面处理,先利用母粒法制备出纳米sio2母粒,然后以马来酸酐接枝聚丙烯作为相容剂,通过共混挤出制备聚丙烯/sio2复合材料。结果表明,通过此方法制备出的复合材料拉伸强度可达44.7mpa,缺口冲击强度可达21.9kj/m2,分别比纯pp拉伸强度提高了49%和158%。

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改性聚丙烯纤维混凝土的主要纤维参数及应用

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改性聚丙烯纤维混凝土的主要纤维参数及应用 4.6

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朱敏

职位:化学工程与工艺

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

核壳胶粒增韧改性聚丙烯文辑: 是朱敏根据数聚超市为大家精心整理的相关核壳胶粒增韧改性聚丙烯资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 核壳胶粒增韧改性聚丙烯