PC DCL-4032FR 打印机领域、PC PC2503I、PPS A305M45、TPEE DH6000、PP K9935、PP RD239CF、PP HI5205、PA66 PX11313、PA6 PF0057E、PP R021 、P WX07423H、POM M25-04、PA66 PA830、P SK615SF、P GP1000DSL
PC DCL-4032FR 打印机领域、PP 2402、PA66 KN3321G10V0L、PMMA CP-61A 、PPS S21A65BL、PPS OCL36XXP、EVA 22D843、PP 366-5、PCTA Z6008、PETG CN015、PA612 350PHS、PP 670K 、PP BP2000、PA6 B29HM01、TPV 111-64
PP接枝改性(聚)树脂分子呈非极性结晶型线型结构,表面活性低,无极性。存在表面印刷性不良;涂布粘接不良;与极性高聚物难以共混;与极性增强纤维、填料难以相容的缺点。接枝改性是向其大分子链上引入极性基团,实现改善PP的共混性、相容性和粘结性,达到克服难共混、难相容与难粘接的缺点。在引发剂作用下,熔融混炼时接技单体进行接技应,引发剂在加热熔融受热时分解产生活性游离基,当活性游离基遇到不饱和羧酸单体时,促使不饱和羧酸单体不稳定键打开后与PP活性游离基应形成接技游离基,随后通过分子链转移应而终止。
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PP目前,HMSPP的制备方法主要有两种:一种是将聚与其他化合物进行应性改性,另一类是聚与其他聚合物进行共混改性,具体的实施方法主要有射线辐射法、应挤出法、聚合过程中引发接枝法等。在制备HMSPP的过程中,面临着两大难题:聚的降解和凝胶问题,同时存在着聚合物接枝与单体均聚的竞争、聚合物主链β断键和交联与支化的竞争。影响高聚物熔体强度的主要因素是其分子结构。就聚而言,相对分子质量及其分布和是否具有支链结构决定其熔体强度。一般相对分子质量越大,相对分子质量分布越宽,其熔体强度越大,长支链可明显提高接枝聚的熔体强度。[11]HMSPP树脂解决了普通聚热成型困难的问题,可在普通热成型设备上成型较大拉伸比的薄壁容器,加工温度范围较宽,工艺容易掌握,容器壁厚均匀。可以用于制作微波容器和高温蒸煮容器。混有HMSPP的普通聚比纯普通聚具有较高的加工温度和加工速度,制成的薄膜透明性也于普通聚。这主要是由于HMSPP具有拉伸应变硬化的特点,它的长支链具有细化晶核的作用。[11]
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