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由于塑胶原料有高的光泽和易成型性,所以在家电和小家电中更有着广泛的市场,如家用传真机、音响、VCD中也大量选用塑胶原料为原料,吸尘器中也使用了很多塑胶原料制作的零件,厨房用具也大量使用了塑胶原料制作的零件。
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用GOTECH公司的AI7S电子拉力机测试拉伸性能。用GOTECH公司的DIN磨耗机测试磨耗性能。果与讨论2.1改性胶料的物理性能采用4种硅烷偶联剂分别改性白炭黑补强SBR胶料,其物理机械性能见表1。1门尼粘度从表1看出,随着偶联剂量的增加,4种偶联剂胶料的门尼粘度值总体上都有所降低。并且随着偶联剂用量的增加,门尼粘度降低的幅度增大。随着偶联剂量的增加,白炭黑表面紧紧的结合着一层硅烷,降低了填料填料网状结构的形成机率,使得混炼胶料的粘度降低。化时间从表1看出,改性白炭黑胶料的硫化时间随偶联剂量的增加而缩短,其中用Si69改性胶料的硫化时间缩短幅度。Si69是一种双功能偶联剂,一方面起着偶联的作用,另一方面为硫化提供S,而其它3种偶联剂只是起了偶联作用。%定伸应力从表1看出,随着偶联剂量的增加,4种硫化胶料的3%定伸应力都有所增加,其中分别用KH5Si69改性白炭黑的硫化胶的定伸增加比较明显,而用KH172增加较小。1969年,研究人员发现塑胶具有较强的压电效应:极化(即放入强电场产生净偶极矩)薄膜的压电系数为6-7pC/N,比当时已发现的聚合物的相应数值大10倍以上。
通常情况下,聚合物纳米复合的方式主要有两种方式:其一,直接跟现成的高分子粒料在双螺杆挤出机里共混。其二,与高分子单体一起聚合。这种方式可把无机物的刚性、耐温性、阻隔性和高分子材料的可加工性、柔韧性等优良性能,在纳米的尺度上有机的结合,这样得到一种新型的高分子材料。纳米技术被认为是21世纪三大突破性科学技术之一。对塑料进行纳米改性后.便于实现包装的减量化、便于增强材料的可降解性能。根据业内人士的统计,到217年,全球聚合物纳米复合材料营业收入可达约1.4亿美元。
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在工程中,塑胶原料广泛运用到工程管道中,在市政中对材质要求比较高的项目的池底管道一般可采用塑胶原料管道。应用范围一般可应用于制造塑胶管、塑胶板材等材料,多用于建筑、家居方面
在啤酒、饮料包装方面,更弥补了PET和玻璃的缺陷,成为近年来的热点话题。西欧一些已经幵始在市场上使用PEN啤酒瓶,保鲜效果与玻璃瓶相同,耐冲击、易回收。近年来也进行了一些研究,如仪征化纤股份公司产品技术开发进行PEN的合成与工艺优化,桂林电科所也尝试合成PEN。目前制约其发展的是原料合成技术不成熟。国内许多科研机构正在进行研究,但还没有华夏酒报:邮发代号23-189当地邮局可订阅取得突破性进展;另外还有企业计划引进国外原料生产技术,迸而合成PEN。
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增强RIM塑胶原料大型汽车壳件,使塑胶原料在与金属材料的竞争中,在汽车制造业减轻重量、节能和降低成本等方面 先后推出了快速成型品级,缩短了成型周期,降低了生产成本。采用茂金属聚烯烃如聚烯烃弹性体(POE)增韧改
改性后的淀粉颗粒表面为烷基等所覆盖,减弱了氢键的作用,与聚乙烯等高聚物的相容性可在不同程度上得到改善。另外,在共混体系中加入第三组份的增容树脂,如EVEAA等,可明显提高淀粉与高聚物的相容性。目前已开发的淀粉接枝聚合物有:淀粉/甲基丙烯酸酯、淀粉/丙烯酸甲酯、淀粉/聚苯乙烯、淀粉/丙烯酸丁酯等。此类淀粉塑料可加工成薄膜等制品。改性淀粉与可降解聚合物复合淀粉可与天然大分子如果胶、半乳糖、甲壳质等复合成完全生物降解材料,用于制备包装材料或食品容器。
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速发展,塑胶原料1010是以蓖麻油为原料生产的我国特有的品种。硅橡胶结构化产生的原因有不同的解释:一是白炭黑粒子表面的活性硅羟基结构OH在常温下与生胶分子末端的硅羟基发生缩合;另一种解释是白炭黑表面的某种活性羟基与硅橡胶分子链形成氢键型的化学吸附。一旦发生结构化,胶料会变硬,可塑度降低,从而逐渐失去加工工艺性能。常用结构控制剂有:二苯基硅二醇、甲基苯基二乙氧基硅烷、四甲基乙基二氧二甲基硅烷、低分子羟基硅油及硅氮烷等。它们的活性硅醇基OH可以与SiO2中的OH发生缩合反应,从而削弱了白炭黑表面活性OH与硅橡胶分子间的相互作用。