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本公司是一家专业的功能性高分子材料和功能助剂服务商,自创立以来与上下游供应链企业及国内知名学府保持着密切的合作。 公司秉承“技术为先,诚信为本”之宗旨,采用量体裁衣的方式为客户提供技术解决方案,从而实现功能材料的定制化与专业化生产。 公司主打产品:各种工程塑料长效抗静电剂、PC/PMMA/ABS/PET等高透明抗静电剂、透明增韧剂等。

    杭州PC ASA合金耐寒增韧剂 相容剂 可按要求定制

    更新时间:2024-05-12   浏览数:131
    所属行业:塑料 合成材料助剂
    发货地址:广东省东莞市莞城街道  
    产品数量:9999.00千克
    价格:¥19.90 元/千克 起
    外观颗粒 保质期18个月 颜色透明,乳白 添加量0.5-5% 包装袋装
    本公司是一家的功能性高分子材料和功能助剂服务商,自创立以来与上下游供应链企业及国内学府保持着密切的合作。 公司秉承“技术为先,诚信为本”之宗旨,采用量体裁衣的方式为客户提供技术解决方案,从而实现功能材料的定制化与化生产。 公司主打产品:各种工程塑料长效抗静电剂、PC/PMMA/ABS/PET等高透明抗静电剂、透明增韧剂等。
    耐寒剂是一种颗粒塑料耐寒剂。我们生活中一些劣质的塑料制品,在较冷的环境下较其*龟裂,脆化。耐寒剂可以使塑料耐低温,抗冻不龟裂。使塑料耐-20~-40度的低温,不发脆。且可以使塑料达到防冻塑料、耐寒塑料、抗冻塑料、耐冷塑料、抗冷塑料、防脆塑料的等级,因此也叫塑料低温防脆剂。
    杭州PC ASA合金耐寒增韧剂
    不少聚合物在室温下呈脆性,因而降低了它的使用、例如聚苯乙烯有良好的透明性、易加工性但需加入橡胶类的增加韧性才有较高的抗冲击强度。这种赋予塑料更好韧性的助剂称为增韧剂,也称为抗冲改性剂。当前开发增韧剂的主要目的是为了改善硬聚氯乙烯的脆性。世界上硬聚氯乙烯用量的不断增长与增韧剂、加工改性剂的日益开发有密切的关系。增韧剂是具有降低复合材料脆性和提高复合材料抗冲击性能的一类助剂。可分为活性增韧剂与非活性弹韧剂两类,活性增韧剂是指其分子链上含有能与基体树脂反应的活性基团,它能形成网络结构,增加一部分柔性链,从而提高复合材料的抗冲击性能。非活性增韧剂则是一类与基体树脂很好相溶、但不参与化学反应的增韧剂。根据需要增韧的材料的化学结构不同,有相应类型的增韧剂,塑料增韧剂的原理不同,是通过的化学增聚和物理作用,在少量使用的条件下,能够有效增加各种塑料的韧性。
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    相容剂的分类及品种
    (1)环状酸酐型(MAH)。环状酸酐型类反应型相容剂是目前常用的一类反应型相容剂。其中,以马来酸酐接枝到聚烯烃上的马来酸酐相容剂为主,其接枝率一般为0.8%-1.0%,主要应用于聚烯烃塑料的改性。将马来酸酐接枝到PS或以PS为基体的二元或多元共聚反应型相容剂,可应用于PA/PC、ABS/GF、PA/ABS的改性、共混或合金。一般用量5%-8%。
    但此类相容剂可能会降低塑料合金的热变形温度,易使共混组分产生一结不需要的交联和降解,使反应不再能被控制。主要应用于PP/PA6、PP/PA66等合金或共混。一般用量为5%-8%。
    (2)羧酸型。羧酸类中的代表产品为丙烯酸型相容剂。通常是将丙烯酸接枝到聚烯烃树脂上,用途大体与马来酸酐型相同。
    (3)环氧型。环氧型反应型相容剂是环氧树脂或具有环氧基的化合物与其他聚合物接枝共聚而成。这类反应型能起到良好的相容作用。
    (4)恶唑啉型。用恶唑啉接枝的PS,即RPS,是一种比较重要的相容剂,接枝率为1%,特点是应用领域较广,不仅能与一般的含氨基或羧基的聚合物反应,还可与含羰基、酸酐、环氧基团反应,生成接枝共聚物。因此,它可以用于PS及多种工程塑料或经改性的聚烯烃树脂。此外,它还可以“就地”相容化,直接用于塑料改性、共混和合金。
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    不同类型的增韧剂,有着不同的增韧机理。液体聚硫橡胶可与环氧树脂反应,引入一部分柔性链段,降低环氧树脂模量,提高了韧性,却牺牲了耐热性。液体橡胶作为环氧树脂的增韧剂,室温固化时几乎无增韧效果,粘接强度反而下降;只有中高温固化体系,增韧与粘接效果较明显。端羧基液体橡胶增韧环氧树脂,固化前相容,固化后分相,形成“海岛结构”,既能吸收冲击能量,又基本不降低耐热性。T-99多功能环氧固化剂固化环氧树脂使交联结构中引进了柔性链段,不产生分相结构,在提高韧性的同时基本不降低耐热性。
    热塑性树脂连续贯穿于环氧树脂网络中,形成半互穿网络型聚合物,致使环氧树脂固化物韧性提高。
    纳米粒子尺寸为1-100nm,具有较大的比表面积,表面原子又有较高的不饱和性,因此表面活性非常大。环氧基团在界面上与纳米粒子形成远大于范德华力的作用,能很好地引发微裂纹,吸收能量。纳米SiO2和纳米黏土既能引发银纹,又能终止裂纹。同时,纳米粒子具有很强的刚性,裂纹在扩展时遇到纳米粒子发生箨向或偏转,吸收能量而达到增韧目的。另外,纳米粒子与树脂具有良好的相容性,使基体对冲击能量的分散能力和吸收能力提高,导致韧性。
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