氯化原位接枝技术制备改性CPVC的研究
采用氯化原位接枝技术制备了改性CPVC,研究了在气固相中氯化接枝的规律,讨论了单体苯乙烯(St)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)用量、氯含量以及氯化反应温度对产物性能的影响。结果表明,单体用量为10份左右时,改性CPVC的屈服强度高于CPVC的屈服强度;加入St改性后,氯化反应温度120℃时可得到屈服强度较高的CPVCgSt;在135℃可得到维卡软化点较高的CPVCgSt;单体用量适当,可同时提高改性CPVC的屈服强度和韧性。
氯化原位接枝制备酐基官能化CPVC
以氯化原位接枝法制备氯化聚氯乙烯接枝顺丁烯二酸酐的共聚物(cpvc-g-mah),并用ft-ir、1h-nmr对产物进行表征;同时还讨论了反应温度、原料配比、反应时间以及膨润时间对产物接枝率的影响。
氯化原位接枝改性CPVC流变行为的研究
采用氯化原位接枝技术制备了苯乙烯(st)、甲基丙烯酸甲酯(mma)、丙烯酸-2-羟基乙酯(hea)、丙烯酸-2-羟基丙酯(hpa)和丙烯酸丁酯(ba)等五种单体改性的cpvc。用毛细管流变仪测定了它们的流变行为。讨论了cpvc和改性cpvc的熔体粘度与剪切速率、剪切应力以及温度的关系。结果表明:cpvc和改性cpvc熔体均为假塑性流体,改性cpvc的假塑性增强,熔体表观粘度低于cpvc的熔体表观粘度。在190~205℃温度范围,两者的对数表观粘度与1/t呈非线性关系。cpvc-g-pmma对温度和剪切应力更加敏感,cpvc-g-phea熔体的流动性明显高于cpvc及其他四种单体改性的cpvc。
PA氯化接枝改性CPVC流变行为的研究
采用氯化原位接枝法制备改性cpvc,在氯化的同时加入丙烯酸丁酯(ba)得到cpvc-g-pba,利用毛细管流变仪研究了cpvc和cpvc-g-pba的流变行为,讨论了两者的剪切应力和剪切速率以及温度对熔体流变行为、熔体粘度的的的影响,并测定了其非牛顿指数。
CPVC改性SBS接枝胶黏剂的研制
sbs接枝丙烯酸酯类能改善胶液对pvc人造革的黏合性。若在此体系中引入高氯含量的氯化聚氯乙烯cpvc与sbs并用,可进一步提高性能。以质量比为10∶3.0的甲苯、丁酮混合液作溶剂,其用量为骨架聚合物(sbs+cpvc)用量的4.0倍,引发剂2.0%,单体70%,温度控制在90±1℃。在此工艺条件下研究了cpvc、sbs与mma的三元接枝共聚反应,并用红外光谱对接枝产物进行了表征。实验表明,cpvc和sbs必须采用分步法溶解,即待cpvc溶解完全后,再加sbs溶解。cpvc在体系中的含量不能过高,否则,胶层在拉伸时易脱离基材,放置过程中也易分层。cpvc用量为骨架聚合物总用量的20%~30%时,所制胶黏剂的贮存稳定性及耐水性能较好,对pvc材料的黏合强度亦较高。
氯化聚氯乙烯(CPVC)的制备及性能研究
分别利用sg-3、sg-5、sg-8三种原料聚氯乙烯(pvc)进行后氯化,得到氯含量由低到高氯化聚氯乙烯(cpvc)产品。通过考察氯化实验中原料、温度、压力、反应时间对反应的影响,筛选出最佳反应条件;同时对产品的增塑剂吸收量、粘数、粒径、表观密度、表观形貌(sem)、x射线光电子谱(xps)及热重(tg)各项重要性能做了检测,并对结果进行了分析。研究结果表明:制得的cpvc树脂具有良好的性质。
微波接枝CPVC改性秸秆纤维/HDPE复合材料的界面性能
利用微波接枝cpvc复配偶联剂处理秸秆纤维表面,采用光学法液滴形态分析系统测定处理前后秸秆微粉的动态接触角及表面能变化,并制备相应的复合材料进行力学性能测试。研究结果表明:微波接枝cpvc复配偶联剂界面改性方法对秸秆纤维有较好的改性效果,改性后秸秆纤维的平衡接触角θe由74.65°上升至98.96°,从明显的亲水性转变为疏水性;而表面能则有不同程度减小,改性后秸秆纤维表面能(23.68mj/m2)低于hdpe基体(28.61mj/m2);经微波接枝cpvc改性后秸秆纤维复合材料保持了良好的力学性能。较透彻地了解秸秆纤维复合材料的复合界面特性及其复合机理,设计和制造不同性能、满足不同应用领域要求的纤维复合材料产品,是秸秆纤维复合材料研究工作者至今仍在继续探索的重要研究领域。
CPVC增韧改性的研究
研究了苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物(abs)、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-丙烯腈共聚物(mbs)、氯化聚乙烯(cpe)、聚氯乙烯和邻苯二甲酸二辛酯增韧氯化聚氯乙烯(cpvc)的冲击性能。结果表明,mbs、cpe和abs能有效提高cpvc的冲击强度,其中mbs对cpvc体系增韧效果最为明显,添加10份(质量份数,下同)mbs的cpvc的冲击强度较未添加增韧剂的提高了48.8%。增韧剂的加入使体系的拉伸强度、维卡软化点均有不同程度的下降,其中mbs维卡软化点降低得最少,为118.7℃,较未添加增韧剂的cpvc体系只降低了1.9℃。加入增韧剂对cpvc体系的加工性能有影响,添加mbs后加工性能较好,优于其他增韧剂。当加入10份mbs时,材料的综合性能较好。
氯化聚氯乙烯CPVC板
东莞市宏瑞塑胶材料有限公司专业代理德国、日本、韩国、瑞士、美 国、台湾等知名品牌工程塑料。咨询热线: 0769-81666223/18002682890(陈先生) 氯化聚氯乙烯cpvc板的性能: 氯化聚氯乙烯cpvc板树脂由聚氯乙烯(pvc)树脂氯化改性制得, 是一种性能优异应用前景广阔的新型工程塑料。该产品外观为白色或 淡黄色无味、无臭、无毒的疏松粉末。pvc树脂经过氯化后,分子 键的不规则性增加,极性增强;树脂的溶解性增大,化学稳定性增加; 对酸、碱、盐、氧化剂等化学介质的耐受性增加,热变形温度和机械 性能提高。氯含量由56.7%提高到63—72%,维卡软化温度由72 —82℃提高到100—125℃,最高使用温度可达110℃,长期使用 温度可达95℃以上。 氯化聚氯乙烯cpvc板指标: 密度(g/cm3)1.38—1.45 维卡软化温度(
氯化聚氯乙烯(CPVC)树脂的生产研究
氯化聚氯乙烯(cpvc)树脂的生产研究 【摘要】本文介绍了国内氯化聚氯乙烯(cpvc)树脂的发展概况,并从生产 工艺、反应机理等方面详细介绍了氯化聚氯乙烯生产的可行性。 【关键词】聚氯乙烯;氯化聚氯乙烯 氯化聚氯乙烯(简称cpvc),又名过氯乙烯。cpvc能耐大多数的酸、碱、 盐,具有很好的耐化学腐蚀性。cpvc的耐热温度要比聚氯乙烯(简称pvc)高 30~40℃,与其他高分子材料相比具有良好的耐热性。cpvc应用范围十分广泛, 主要用于管件、注塑成型、还可用于氯化纤维的改性、制造复合材料、发泡材料、 涂料及粘合剂等。cpvc还可用作塑料的改性剂,它与热塑性或者热固性的塑料 共混制造合金,可改善这些材料的性能,使之成为性能更为优越的工程塑料。 我国cpvc的生产厂家一般规模较小,质量档次不高,应用开发力度不够, 使我国应用于管材、硬质品方面的cpvc大量依赖
CPE对+CPVC管材的改性
CPE对+CPVC管材的改性
CPVC技术参数
cpvc技术参数 1,系统选材介绍: cpvc由特殊的热塑料原料-氯化聚氯乙烯(chlornatedpolyvinylchloride/cpvc)制成。 cpvc可确保其原料生产的管道长期保持良好的刚性。连接方式为粘接。cpvc管道遵循 “gb/t18993-2003《冷热水用氯化聚氯乙烯管道系统》 标准”及“gb/t18998-2003《工业用氯化聚氯乙烯(pvc-c)管道系统》标准”生产。管 道及配件公称直径从20mm至300mm。 2,管道使用温度及连接方式: cpvc的最高工作温度95。c;最高扭曲温度为115。c; cpvc管道材质之间的连接方式应采用粘接,且连接用胶水应为cpvc生产商指定 品牌之胶水; cpvc与其它设备如:金属管道、阀门、水嘴、水表、热水器、等设备连接时,可采 用cpvc专有内、外丝配件连接,或cpvc法兰
氯化聚氯乙烯(CPVC)塑料
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高强度高软化点CPVC的制备与性能
以氯化原位接枝方法制备氯化聚氯乙烯(cpvc)接枝顺丁烯二酸酐(mah)的共聚物(cpvc-cg-mah),初步探索了mah的单体含量、反应温度对接枝产物的力学性能和软化点的影响。结果表明:当mah为8份、反应温度为140℃时,cpvc-cg-mah拉伸强度达到最高,为68.9mpa当mah为4份、反应温度为120℃时,cpvc-cg-mah软化点达到130℃。
CPVC介绍
cpvc介绍 cpvc是pvc的氯化产物,即pvc的氯化改性。pvc树脂是生 产cpvc树脂的主要原料,它必须是疏松状而不能选用紧密状。由 于cpvc树脂的加工主要采用水相悬浮法,在这一过程中,由于氯气 在pvc树脂中的扩散速率对pvc的氯化速率影响较较大,所以要求 pvc树脂的皮膜尽可能薄,表面积不能小,因此生产cpvc的厂家 应选用由特殊助剂悬浮合成的专用pvc树脂来合成cpvc树脂。美 国的goodrich公司、德国的basf公司、日本的积水公司和钟渊化 学公司所生产的cpvc树脂都是采用的专用pvc树脂进行氯化的。 cpvc制品的性能主要决定于cpvc树脂,它的加工性能更是决定于 cpvc树脂,cpvc材料的应用和发展关键在于cpvc树脂的生产工 艺的改进和提高,且能够得到专用pvc树脂,从而能提供不
CPVC
cpvc-氯化聚氯乙烯简介 氯化聚氯乙烯,英文名chlorinatedpolyvinylchloride,简称cpvc, 俗称氯乙烯树脂,它是将聚氯乙烯树脂进一步氯化的产物。具体的氯化过 程是:将聚氯乙烯粉碎后,经过氯化、过滤、水洗、中和、干燥五个步骤 即可制得。 pvc的含氯量为56.7%,而cpvc的理论含氯量最高可以达到75%; 但实际工业化生产中cpvc常见的含氯量则为64~75%。 cpvc的工业化生产方法主要有三种:溶液法、气固相法、水相悬浮 法。不同的氯化方法可以得到结构不同、应用不同的cpvc:溶液法 cpvc主要用于高级防腐蚀涂料和黏合剂,气固相法与水相悬浮法cpvc 主要用于硬质塑料。 在cpvc氯化过程中,由于pvc树脂的差别和氯化条件的不同,会造成cpvc树脂的分子结构不同,尤其是 会在氯化过程中产生裂缝、支化、交联
CPVCPVC耐热性研究(中国塑料)
合金耐热性能的研究 徐瑾1,万青1,王习群1 (1.北京工商大学材料科学与工程系,北京100037) 摘要:探讨了cpvc/pvc合金的最佳配比以及不同填料对cpvc/pvc合金体系热性能和力学性能的影响。dts实 验结果表明,随着pvc含量增加,cpvc/pvc合金的动态热稳定时间增长,当cpvc/pvc含量为50/50时,最有利 于加工。将石墨、玻璃纤维、硅灰石以及复合填料添加到cpvc/pvc(50/50)体系中,均能不同程度提高体系的 耐热性能:玻璃纤维最好,每15份玻璃纤维提高13℃左右;其次是石墨,每15份石墨提高3℃左右;复合填 料和硅灰石对体系的热性能只有微小的提高。4种填料都会导致体系冲击强度的下降;除玻纤外,其他3种填料 均会不同程度的降低体系的拉伸强度。 关键词:氯化聚氯乙烯(cpvc);耐热性;填充剂 中图分类号
CPVC标准
pey549pey817pey795pey792ry783ry783ry123ry123ry063 y220y220y220y220g343g220g343g220g512 密度kg/m31.531.531.521.51.491.491.511.511.46astmd792 维卡软化温度°c11311211211310310310410492astmd648 屈服拉伸强度mpa5253525250.750.7505049astmd638 断裂拉伸强度mpa5253525250.550.5505049astmd639 弹性模量23℃mpa261024802716271625642564271027102700astmd640 charp
氯化聚氯乙烯(CPVC)塑料
简要介绍pvc树脂的的氯化改性技术、cpvc树脂的性能、cpvc成型加工的关键技术及cpvc塑料的应用。
氯化聚氯乙烯管(CPVC管)检测
氯化聚氯乙烯管(cpvc管)检测分析中心 氯化聚氯乙烯管(cpvc管)检测分析中心塑料管材检测机构 科标橡塑实验室是一家专业的第三方塑料管材检测机构,权威提供氯化聚氯 乙烯管(cpvc管)检测分析服务,出具国家认可检测报告。 科标橡塑实验室可以提供各种塑料管材的检测与分析服务。 科标橡塑实验室部分塑料管材检测项目: 物理指标:拉伸强度、弯曲强度、摩擦系数、蠕变性能、撕裂强度、剪切性 能、冲击性能、压缩性能、疲劳强度、断裂韧度、拉伸性能、弯曲性能、电性能、 耐磨性能、低温性能、回弹性能、撕裂性能等;9.26 燃烧性能检测:垂直燃烧点燃温度氧指数水平燃烧炽热棒等 热性能检测:热变形温度、热分解温度、维卡软化点、高低温冲击、玻璃化 转变温度、熔融温度、热稳定性、尺寸热稳定性、负荷热变形温度、马丁耐热、 总体积收缩量、线性收缩率、维卡软化点、线性热膨胀率、流动性、熔点
PE氯化原位接枝苯乙烯-丙烯腈共聚物
以高密度聚乙烯(hdpe)为原料,采用氯化原位接枝方法制备以氯化聚乙烯(cpe)为骨架、苯乙烯(st)为支链的接枝共聚物(记作cpe-cg-st)和以氯化聚乙烯(cpe)为骨架、苯乙烯和丙烯腈单体都为支链的接枝共聚物(记作cpe-cg-as)。研究结果表明,氯化原位接枝可制备cpe-cg-as,cpe-cg-st,且与cpe相比,接枝共聚物的相对分子质量增大,分布变窄,有较好的力学性能。在同样接枝率下,相同氯含量下,cpe-cg-as,cpe-cg-st的拉伸强度较cpe分别增加了26.9%、8.9%。
CPVC施工技术
3.1.3.2pvc-c管道安装 (1)一般规定 1)管道现场施工技术人员上岗前应经过培训,应掌握和了解建 筑物结构和构造,熟悉现场情况和与其他工种的配合措施和技术要 求。现场操作人员应了解cpvc材料的一般性能、掌握施工工艺和安 全措施。 2)管道安装工程施工前应具备下列条件: a.施工人力、机具和其他辅助材料能保证正常施工; b.施工现场用水、用电和材料贮存场地等临时设施能满足施工要 求; 3)管材、管件在运输、装卸和搬运时应轻拿轻放,排列整齐。 不得受剧烈撞击或尖锐物碰撞,不得抛、摔、滚、拖。在低温时运输 和贮存应注意低温脆性。 4)当管材堆放或贮存的场地与施工现场温差较大时,应将管材 堆放一定时间,待材料温度接近现场条件后方可安装。 5)管道安装时,应将管道表面的商标、规格、压力等级、生产 日期等标识,置于面向观察的位置。 6)管道安装完毕或中断施工时,应及时将管道敞口处
AMS/AN/MMA三元共聚物的合成及其改性CPVC的研究
文章采用乳液聚合法合成了α-甲基苯乙烯/丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯(ams/an/mma)三元共聚物,用ft-ir和dsc对共聚物组成及其与cpvc相容性进行表征,并研究了合成工艺条件与单体配比对转化率的影响和三元共聚物与cpvc共混物的力学性能及加工性能。结果表明,该三元共聚物与cpvc的相容性良好;添加该三元共聚物对cpvc的加工性能有显著改进,且随共聚物中ams质量分数增加,共混物的vi-cat软化温度有所提高。
抗冲击改性剂ACR对CPVC性能的影响
研究了抗冲击改性剂acr对氯化聚氯乙烯(cpvc)力学性能、耐热性能、微观结构及加工性能的影响。结果表明:随着acr的加入,cpvc的韧性增强,刚性降低,同时改善了体系的加工性能。
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职位:副总建筑师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林