更新日期: 2024-05-17

新型阻燃低密度聚乙烯材料的制备及性能研究

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新型阻燃低密度聚乙烯材料的制备及性能研究 4.7

为了改善传统膨胀阻燃材料耐水性差的问题,将一种新型大分子三嗪系成炭剂(CFA)与包裹聚磷酸铵(MCAPP)复配,通过熔融共混法制备新型无卤膨胀阻燃低密度聚乙烯复合材料(LDPE),并研究成炭剂CFA与MCAPP组成的膨胀阻燃剂对LDPE的阻燃性能、热性能以及耐水性能的影响,探求CFA与MCAPP之间的最佳复配比例.实验结果表明,当CFA与MCAPP的比例为1∶3时,此种新型无卤膨胀阻燃低密度聚乙烯复合材料具有优良的阻燃性能、热稳定性能以及耐水性能.

木粉/低密度聚乙烯复合材料的发泡研究 木粉/低密度聚乙烯复合材料的发泡研究 木粉/低密度聚乙烯复合材料的发泡研究

木粉/低密度聚乙烯复合材料的发泡研究

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用模压法制备木粉/低密度聚乙烯发泡材料。通过差示量热扫描分析,考察了纯偶氮二甲酰胺(ac)及与zno共混物、纯nahco3及与柠檬酸(l)共混物的热分解特性,探讨了发泡剂ac、nahco3、柠檬酸、交联剂过氧化二异丙苯等对材料力学性能的影响,并在扫描电镜下观察了材料断面的微观形态。结果表明:采用放热发泡剂和复合发泡剂都能使复合材料密度下降20%左右,发泡后材料的冲击性能为发泡前体系的1.5倍左右;复合发泡剂的发泡效果优于单放热发泡剂的效果。

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木粉/低密度聚乙烯复合材料的发泡研究

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用模压法制备木粉(wf)/低密度聚乙烯(ldpe)发泡材料,考察了填料种类以及添加无机成核剂t、g、f用量对wf/ldpe发泡材料力学性能及断面微观形态的影响。结果表明:以稻糠粉和秸秆粉为填料代替木粉可行,制得的发泡材料的性能与wf/ldpe发泡材料有一定差异;无机粒子t能进一步降低材料自重,f对材料性能的不良影响最小,无机粒子在wf/ldpe发泡材料中倾向于分布在木纤维周边及内部与树脂的界面区。无机粒子是否呈现"选择性"分布,与纤维/树脂间界面黏结强度有较大相关性。

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LDPE高低密度聚乙烯与HDPE高密度聚乙烯的性能差别

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LDPE高低密度聚乙烯与HDPE高密度聚乙烯的性能差别 4.6

ldpe高低密度聚乙烯和hdpe高密度聚乙烯的性能差别 ldpe低密度聚乙烯手感柔软;白色透明,但透明度一般。hdpe高密度聚乙 烯是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂,ldpe低密度聚乙烯燃烧火焰上黄下蓝; 燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉丝。ldpe低密度聚乙烯主要用途是作 薄膜产品,还用于注塑制品,医疗器具,药品和食品包装材料,吹塑中空成型制品 等。 hdpe高密度聚乙烯是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态hdpe的外 表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。pe具有优良的耐大多数生活和工 业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝 酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃(四氯化碳)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽 性,可用于包装用途。hdpe高密度聚乙烯具有很好的电性能,特别是绝缘介电强 度

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低密度聚乙烯_硅橡胶共混体电缆绝缘材料

低密度聚乙烯_硅橡胶共混体电缆绝缘材料

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低密度聚乙烯_硅橡胶共混体电缆绝缘材料 4.4

低密度聚乙烯2硅橡胶共混体电缆绝缘材料 王进文 (西北橡胶塑料研究设计院,陕西咸阳712023)编译   摘要: 由甲基丙烯酸乙酯(ema)增容的低密度聚乙烯(ldpe)和聚二甲基硅氧烷(pdms)橡胶的共 混体是一种有效的耐热电缆绝缘材料。文中研究了该共混体的各种电性能、力学性能及热性能。结果 表明,该共混体可用作耐热绝缘材料,与硅橡胶绝缘材料相比,它具有较好的性价比。 关键词: ldpe;pdms;ema;电缆;绝缘   中图分类号:tq333.93   文献标识码:b   文章编号:167128232(2006)0220018209 0 前言 为了满足各种级别的输电、控制和仪器用 电缆的特殊要求,人们不断开发出各种新型聚 合物绝缘材料。针对某一应用场合选择材料时 要考虑几种因素。就电缆绝缘层而言,一个重

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食用级淀粉/低密度聚乙烯复合材料研究

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食用级淀粉/低密度聚乙烯复合材料研究 4.7

以食用级淀粉及无毒偶联剂对低密度聚乙烯进行填充改性,考察可食用淀粉的种类及用量对填充体系的力学性能的影响,以及无毒铝酸酯偶联剂种类、用量对填充体系性能及微观形貌的影响。结果表明:玉米淀粉填充效果总体优于土豆淀粉和红薯淀粉,且淀粉用量以30份为宜。填充前,对淀粉进行干燥处理,有利于偶联剂作用的发挥以及提高体系的冲击强度。无毒偶联剂用量为1%时,材料冲击强度较处理前提高近50%,断裂伸长率提高168%。

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低密度聚乙烯-硅橡胶共混体电缆绝缘材料

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低密度聚乙烯-硅橡胶共混体电缆绝缘材料 4.8

由甲基丙烯酸乙酯(ema)增容的低密度聚乙烯(ldpe)和聚二甲基硅氧烷(pdms)橡胶的共混体是一种有效的耐热电缆绝缘材料。文中研究了该共混体的各种电性能、力学性能及热性能。结果表明,该共混体可用作耐热绝缘材料,与硅橡胶绝缘材料相比,它具有较好的性价比。

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线型低密度聚乙烯-氢氧化镁复合阻燃材料的改性

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线型低密度聚乙烯-氢氧化镁复合阻燃材料的改性 4.4

以一种商业化的mg(oh)2为阻燃剂,以线型低密度聚乙烯(lldpe)为高分子基材,采用两步法制备了lldpe-mg(oh)2复合阻燃材料(简称复合阻燃材料),考察了5种硅烷偶联剂对复合阻燃材料的改性效果,并从硅烷偶联剂的分子结构出发讨论了硅烷偶联剂对复合阻燃材料性能的影响。实验结果表明,mg(oh)2粒子经5种硅烷偶联剂改性后粒径及其分布均有不同程度的增大和变宽;经kh-560(γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷)偶联剂改性的复合阻燃材料的机械性能和热稳定性较好,因为kh-560分子中长有机疏水链上的活性环氧基团有效改善了mg(oh)2粒子与lldpe间的相容性;sem表征结果进一步证实,经kh-560偶联剂改性的复合阻燃材料中mg(oh)2与lldpe的相容性及mg(oh)2粒子在lldpe基体中的分散性最好。

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低密度聚乙烯装置排料系统气动球阀的改进

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低密度聚乙烯装置排料系统气动球阀的改进 4.3

分析了影响低密度聚乙烯装置核心反应的排料系统(pds)气动球阀平稳运行的因素,通过选择合理的结构及材质,优化排料时间等措施,提高了执行机构及阀体的使用寿命,减少了气动球阀的故障.

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低密度聚乙烯泡沫塑料压缩本构关系的研究

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低密度聚乙烯泡沫塑料压缩本构关系的研究 4.5

基于低密度聚乙烯泡沫包装缓冲材料的静态压缩试验,在不同密度、不同应变率试验条件下,对聚乙烯应力应变特性进行了研究。在sherwood和frost模型的基础上,建立了低密度聚乙烯泡沫塑料衬垫的压缩本构关系模型,最后用数值计算方法识别了模型参数,结果表明误差在2%~4%左右。

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热、拉伸及高压处理对低密度聚乙烯聚集态结构的影响

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热、拉伸及高压处理对低密度聚乙烯聚集态结构的影响 4.6

采用调制式dsc分别对热、拉伸及高压处理后低密度聚乙烯的聚集态结构变化特点作了研究。结果显示:调制式dsc的不可逆热流曲线可以反映聚乙烯相变过程中的热力学亚稳态晶体结构特征,而可逆热流曲线则可反映与热容相关的稳定的聚集态结构部分。因此,可定性表征聚乙烯晶态结构的相对完善程度。研究发现在低密度聚乙烯中可能存在一类不稳定的亚有序组分,其相转变温度约35℃,位于晶体主熔融峰之前。结合动态力学性能温度谱分析,对聚乙烯在各种条件处理后聚集态结构所对应的变化特点与分子松弛机理作了初步的研究

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低密度聚乙烯泡沫塑料研究进展 低密度聚乙烯泡沫塑料研究进展 低密度聚乙烯泡沫塑料研究进展

低密度聚乙烯泡沫塑料研究进展

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低密度聚乙烯泡沫塑料研究进展 4.4

综述了低密度聚乙烯(ldpe)泡沫塑料的研究现状,介绍了共混、交联等改性ldpe泡沫塑料的方法及工艺参数如发泡温度、压力、滞留时间等对ldpe发泡行为的影响,概述了国内外有关ldpe开孔泡沫塑料、ldpe泡沫塑料阻燃性能以及废旧ldpe泡沫塑料回收再利用的研究情况。

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中国石化天津分公司研发超低密度聚乙烯专用料

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中国石化天津分公司研发超低密度聚乙烯专用料 4.4

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普通玻璃纸(PT)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜

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普通玻璃纸(PT)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜 4.6

随着社会消费观的变化,人们对商品的装璜与包装质量提出了更高的要求,这将对我国的包装行业起到不小的促进作用。传统的包装材料已满足不了人们需要,开发一种性能优良、又能印制精美图案

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高压低密度聚乙烯绝缘电缆料2210H的性能改进 4.4

针对中国石油兰州石化公司高压聚乙烯装置新开发绝缘电缆料2210h存在介电性能差、交联能力弱的缺陷,采用增大弛放气排放量的同时提高丙烯用量、降低丙醛用量的方法,使系统杂质含量降低,产品介电损耗减小至(1.4~1.9)×10-4,介电常数为2.24;采用逐步提高1~4反应器反应温度的方法,将反应压力从258~262mpa降低至256~259mpa,使产品支化度由15.4~15.7上升至15.7~16.3。应用结果表明,改进后2210h的介电损耗在市场同类产品中最小,其支化度较高,仅需添加2%(质量分数)交联剂过氧化二异丙苯即可达到交联要求。

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高密度聚乙烯/双醛淀粉复合材料的制备及性能的研究

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高密度聚乙烯/双醛淀粉复合材料的制备及性能的研究 4.6

采用单螺杆挤出机制备了高密度聚乙烯/双醛淀粉复合材料,并利用悬臂梁冲击试验机、熔融指数仪、多功能塑料球压痕硬度仪等仪器分析了该复合材料的冲击强度、硬度、熔融指数以及疏水性等性能.实验数据表明,随着体系中双醛淀粉含量的增加,hdpe/双醛淀粉复合材料的疏水性及流动性能有较大的提高,而冲击强度及硬度有所下降,当添加10﹪~15﹪双醛淀粉时其综合性能最好.

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低密度聚乙烯双向拉伸透气膜采用LDPF为主要材料

低密度聚乙烯双向拉伸透气膜采用LDPF为主要材料

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低密度聚乙烯双向拉伸透气膜采用LDPF为主要材料 4.4

附件 一、使用原料:低密度聚乙烯(ldpe) 二、1、裂纹膜:制品幅宽:1250mm约20-30克/m2(由制品厚度 而定)膜厚度100微米纵向网点数横向网点数根据网纹而 定。 2、tpu涂覆膜,基材采用编织布或离型纸,制品有效宽度 1524mm,淋膜厚度0.015-0.11mm。 三、设备组成: 真空自动上料机1台 单螺杆挤出机1台 熔体过滤装置1套 熔体泵1套 “t”型机头1套 铸片压纹机1台 纵拉预紧装置1套 纵向切边机1套 纵向废边收卷装置1套 纵向拉伸取向装置1套 纵向过渡收卷机1台 横向拉伸装置1套 纵向二次拉伸机1套 二次切边装置1套 双工位收卷机1台 双工位放卷机1套 红外线加热装置1套 放卷张力牵引装置1套 淋膜涂覆装置1套 液压压紧装置1套 辊涂单工位放卷装置1套 四、设备技术参数 1、真空自动上

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等通道转角挤压自增强线性低密度聚乙烯的结构与性能研究 等通道转角挤压自增强线性低密度聚乙烯的结构与性能研究 等通道转角挤压自增强线性低密度聚乙烯的结构与性能研究

等通道转角挤压自增强线性低密度聚乙烯的结构与性能研究

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等通道转角挤压自增强线性低密度聚乙烯的结构与性能研究 4.8

主要研究等通道转角挤压线性低密度聚乙烯的挤压条件与性能之间的关系。利用广角x射线衍射(waxd)、差示扫描量热分析(dsc)、扫描电镜(sem)等手段对其结构进行表征,结果表明,结晶度与分子取向发生了明显的变化。力学性能测试结果显示拉伸强度提高将近1倍。

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喷灌用塑料管基本参数及技术条件-低密度聚乙烯管

喷灌用塑料管基本参数及技术条件-低密度聚乙烯管

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喷灌用塑料管基本参数及技术条件-低密度聚乙烯管 4.6

中华人民共和国行业标准 sl/t96.2-1994 喷灌用塑料管基本参数及技术条件—低密度聚乙烯管 technicalparametersandrequirementsofplasticpipeforsprinklerirrigation—lowdensity polyethylenepipe 1范围 本标准规定了以低密度聚乙烯树脂为主要原料,经挤出成型,主要用于输送灌溉用水的低密度 聚乙烯管的基本参数,技术条件和检验规则. 2引用标准 下列标准所包括的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文.在标准出版时,所示版本 均为有效.所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性. gb4217-84热塑性塑料管材的公称外径和公称压力 sg80-75聚乙烯管材 gb6674-86喷灌用低密度聚乙烯管材

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过氧化物交联低密度聚乙烯电缆护套料的研究

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过氧化物交联低密度聚乙烯电缆护套料的研究 4.6

采用过氧化物交联研究了工艺、配方对交联聚乙烯结构、性能的影响。探讨了过氧化物用量对交联聚乙烯凝胶含量的影响,以及凝胶含量与材料力学性能的关系。结果表明:过氧化物交联聚乙烯的力学性能、耐热性能都有显著提高。随着过氧化二异丙苯用量的增加,凝胶含量和拉伸强度增加,断裂伸长率下降。炭黑对材料有补强作用,但会导致凝胶含量下降。加入一定量的氧化锌有助于交联反应和拉伸强度的提高。抗氧剂1010的加入可以有效地抑制加工过程中的氧化降解,同时提高材料的热老化保持率。

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无卤阻燃低密度聚乙烯复合材料的流变性能

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无卤阻燃低密度聚乙烯复合材料的流变性能 4.7

采用熔融共混法制备了无卤阻燃低密度聚乙烯(ldpe/fr)复合材料。通过极限氧指数仪和毛细管流变仪等考察了ldpe/fr复合材料的阻燃性能和流变性能。结果表明:随着阻燃剂添加量的增加,ldpe/fr的阻燃性能逐渐提高,当阻燃剂的质量分数为25%时,阻燃体系的极限氧指数达28.3%;ldpe/fr熔体的表观黏度随着阻燃剂添加量的增加以及剪切速率的提升而降低,其非牛顿指数为0.42~0.70,属于典型的假塑性流体。

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新型阻燃线性低密度聚乙烯材料的制备及其性能研究

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新型阻燃线性低密度聚乙烯材料的制备及其性能研究 4.3

针对目前阻燃聚乙烯材料使用过程中存在的阻燃性能不高以及耐水性差等问题,将一种双层包裹的聚磷酸铵(mcapp)与三(2-羟乙基)异氰尿酸酯(theic)复配,结合紫外光交联的方法,制备新型无卤膨胀阻燃线性低密度聚乙烯复合材料(lldpe)。利用傅里叶红外光谱、溶解度测试等对聚磷酸铵(app)和mcapp的结构和耐水性能进行表征。通过氧指数测试、热失重分析、扫描电镜等研究mcapp与theic组成的膨胀阻燃剂(ifr)对lldpe的阻燃性及热稳定性能的影响。结果表明:mcapp被成功地制备,且相比未包裹的app,mcapp的水溶解性大幅降低,耐水性能提高。当质量分数为30%的ifr添加到lldpe基体中,并经光强度为180w/m2的紫外光辐照交联后,此种新型lldpe/mcapp/theic阻燃体系具有比lldpe/app/theic体系更加优良的阻燃性能、耐水性能及热稳定性能。

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模压法制备低密度聚乙烯高发泡塑料的研究

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模压法制备低密度聚乙烯高发泡塑料的研究 4.6

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模压法制备低密度聚乙烯高发泡塑料的研究

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模压法制备低密度聚乙烯高发泡塑料的研究 4.3

本文研究了用横压法制备高发泡低密度聚乙烯泡沫塑料的配方和工艺。并用haake转矩流变仪对泡沫塑料的配方和工艺进行了分析。实验制得的泡沫最高发泡倍率接近40。制备泡沫的配方和工艺均较简单,原材料立足国内,生产效率高,对设备无特殊要求,因此,容易进行工业化生产。

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辐射交联无卤阻燃低密度聚乙烯(LDPE)的研究

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辐射交联无卤阻燃低密度聚乙烯(LDPE)的研究 4.6

对单组分,双组分及多组分阻燃体系的阻燃性能分别进行了初步研究,氧指数要达到27以上,单组分al(oh)3阻燃剂的用量为150份,双组分al(oh)3/红磷/阻燃剂用量为105份,多组分al(oh)3/红磷/硼酸锌阻燃剂用量为85份,表明多组分阻燃剂有良好的协同效应,在树脂中加入一定量的eva,可使阻燃剂与树脂具有良好的相容性,有助于提高材料的氧指数和柔软程度,阻燃材料经辐照交联,氧指数略有增加。

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章迪

职位:工程质量员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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