长玻纤聚丙烯微孔发泡增强聚丙烯适用于压延成型吗

纤维含量对长玻纤增强聚丙烯注塑制品性能影响--《工程塑料应用》2013年12期
纤维含量对长玻纤增强聚丙烯注塑制品性能影响
【摘要】:制备了不同纤维含量长玻纤增强聚丙烯注塑试样,测量了试样不同位置处的玻纤长度,通过金相显微镜观测了长玻纤的分布,研究了玻纤含量对复合材料力学性能的影响,同时对长玻纤注射成型的制品进行数值模拟。微观试验观测发现,纤维含量的增加使得长纤维的断裂加剧,同时增加了纤维在制品内的团聚。宏观性能测试发现,高纤维含量增加了复合材料的力学性能,试验范围内试样的冲击强度最多增加了6倍。最后,比较了模拟结果与试验结果的变化趋势。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TQ327.11【正文快照】:
纤维长度是决定纤维增强复合材料性能的最主要因素,但是长纤维和短纤维并没有统一的界限定论[1–3]。在短纤维增强热塑性塑料(SFRT)制品中纤维的破坏形式主要以纤维拔出为主[4],纤维长度为0.2~0.6长纤维增强塑料(LFRT)制品中纤维的破坏形式主要以纤维断裂为主,制品中平均
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京公网安备75号长玻纤增强聚丙烯在汽车上的应用研究--《汽车工艺与材料》2012年10期
长玻纤增强聚丙烯在汽车上的应用研究
【摘要】:长玻纤增强聚丙烯(LGFPP)是纤维增强聚合物领域的一种新型轻量化材料。以LGFPP分别替代短玻纤增强工程塑料PA66-GF30和PBT-GF30用于汽车车门拉手底座和雾灯壳体的制造,对零部件的尺寸稳定性和其它各项性能进行试验,并对减重效果和成本进行了分析。得出的结论是,LGFPP在完全满足成型要求和各项性能要求的同时,还在轻量化和降低成本等方面取得了明显的效果,在汽车零部件领域具有广泛的应用前景。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:U465.41【正文快照】:
1前言短玻纤增强工程塑料具有比通用塑料更好的机械性能,目前已在汽车部分结构件和功能件上获得了广泛应用,如短玻纤增强PA66和PBT的应用已相当成熟。但这两种短玻纤增强制品仍存在一些问题,如:容易发生翘曲、低温韧性较差、耐疲劳性一般;从材料角度而言,PA易吸水,PBT遇热水
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京公网安备75号长玻纤增强聚丙烯极薄注塑试样的结构与性能研究--《塑料工业》2014年01期
长玻纤增强聚丙烯极薄注塑试样的结构与性能研究
【摘要】:采用一套型腔尺寸为200 mm×50 mm×1.5 mm的薄壁样片注塑模对40%填充量的长纤维增强聚丙烯树脂(LGFPP)进行了充填试验。研究了在完全充填的条件下注塑成型制品不同位置的纤维含量、长度分布、取向情况以及对其力学性能的影响。结果表明,在成型压力和树脂所受到的剪切速率都要高于常规方法的薄壁注射成型过程中,纤维的长度损失很大;在整个试样中部稳定流动区域的纤维平均长度最长;纤维含量呈现浇口远端最高,浇口处最低的特点;纤维的取向呈现剪切层高,芯层较低的特点;纤维在基体中的含量及取向的综合效应对力学性能有显著影响。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TQ327.1【正文快照】:
长纤增强塑料开发自20世纪70年代,较短切纤 维而言,长纤维增强的热塑性树脂复合材料具有更好的力学性能、尺寸稳定性及耐热性。作为通用塑料高 性能化的一个重要手段,长玻纤增强聚丙烯复合材料 (LGFPP)既具有良好的力学性能,又能够采用多种 方式进行加工,如挤出、注射、压制等
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李培耀;[D];青岛大学;2005年
高茜;[D];西北大学;2009年
张春玲;[D];北京化工大学;2004年
周俊峰;[D];郑州大学;2005年
陈占春;[D];四川大学;2005年
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今天为大家带来&聚丙烯&的相关介绍,希望大家喜欢。目前,聚丙烯用途非常广,产量非常大。本文就主要从聚丙烯的简介,历史、分类、合成技术及国内生产商、主要用途及其牌号、以及聚丙烯的展望七个方面为大家介绍。
一、PE的拜把子兄弟&PP&
PE有个拜把子兄弟叫&PP&,是个洋人,名字叫&polypropylene&,别称&PP&,后来到了中国,入乡随俗,取了个中文名字&聚丙烯&。这家伙,与PE很像,都是热塑性体魄,也没有什么体味(无毒、无臭、无味),和一般老外不像。但是,皮肤比PE粗糙,摸起来比较硬,体型较瘦(密度轻只有0. 90--&0. 91g/cm3,是最轻的塑料之一),但比PE高(多一个甲基-CH3),此外个性比较倔强,怎么打,怎么摔,都心不跳,眼不眨,肉不疼,拍拍灰尘,又是一条好汉。(百折胶,变形后恢复性能好)。
二、PP发展历史
53年卡尔&齐格勒教授首次合成高结晶度聚乙烯;
54年朱利奥&纳塔教授首次合成结晶聚丙烯;
60年代,第一代Z/N催化剂时期(活性1000kg/kg催化剂)浆液法工艺技术商业化生产;
70年代,第二代Z/N催化剂出现(活性10000kg/kg催化剂),产品等规度提高开始本体法和气相法工艺技术的研发;
80年代,第三代Z/N催化剂开发成功(活性15000kg/kg催化剂),产品等规度进一步提高,大大降低了无规聚合物的产品,采用本体法和气相法,以及组合法工艺技术开始大规模建设工业装置;
90年代,第四代Z/N催化剂(活性60000kg/kg催化剂),改进产品形态,生产高结晶性聚合物,开始研制茂金属催化剂,开发等规和间规聚丙烯;最新发展简述,二醚类和琥珀酸酯类催化剂的开发,ND催化剂的开发。
三、PP一样的脸,不一样的发型(分类)
说到家庭这个问题,PP跟PE就不一样了。PE是按体重(密度)说话,PP家的论资排辈,就没那么奇特了。因为是&三胞胎&,脸都长的一样,就发型不太同。老大比较斯文,发型平整,像个锅盖&等规&;老二比较时尚,弄一头对称的头发,一长一短&间规&;老小就比较受溺爱,发型跟杀马特一样,杂乱无章(无规),家里还不说。
1.等规聚丙烯(全同立构聚丙烯),英文缩写为IPP:IPP分子中每个含甲基(-CH3)的碳原子都有相同的构型;
2.间规聚丙烯(英文缩写为SPP):SPP分子中含有甲基(-CH3)的碳原子分为两种不同构型且交替排列;
3.无规聚丙烯(英文缩写为APP):APP主链上所连甲基(-CH3)在主平面上下两方呈无规则排列。
四、PP出生地及出生方式(合成工艺及生产商)
PP和PE一样,小时候家里也很穷。资历没PE老,但经过几十年的发展,家族规模及数量,并不低于PE家族(产量、厂家)。其后代子孙,通常可以有五种来到这个世界的方式:溶液法、淤浆法、本体法、气相法和本体-气相法组合工艺。目前,世界上比较先进的方式主要是:气相法工艺和本体-气相法组合工艺。(这些工艺技术都采用本体法、气相法或本体法和气相法的组合工艺生产均聚物和无规共聚物,再串联气相反应器系统(一个或两个) 生产抗冲共聚物。)
五、PP吃菠菜变身?(PP改性技术)
PP是个挺聪明的小伙子,就是有点玻璃心(脆性大,特别是低温脆性),有时候还比较高冷(结晶度较高),受不了太大的委屈(分子极性小),和其他人都不太合群(与其他高分子(如塑料、橡胶)和无机填料的共混性及粘接力很差),所以,生活圈子比较小。但,吃了菠菜(改性),顿时就,跟变了个人一样,可以跟各种各样的人侃大山(相容性增强),还可以像奥特曼变身,打怪兽(强度提升)、灭火(阻燃改性),偷取别人的技能(接枝改性)。总之,菠菜下肚,神仙都挡不住。具体的PP改性目的及意义,可以点击蓝色链接进行查看:&聚丙烯PP改性经典培训教程
1.物理改性
1)填充改性:在PP中加入一定量的无机填料、有机填料来提高制品的某些性能,并能降低材料的成本。
2)增强改性:纤维状材料加入到塑料中,可以显著提高塑料材料的的强度,长玻纤增强PP。
3)共混改性:将其它塑料,橡胶或热塑性弹性体与PP共混可制被兼具这些聚合物性质的高分子合金 ;
2.化学改性
(1)接枝改性: :PP接枝改性就是在pp分子中引人其他的基团,既可赋予PP某些特殊功能,又能很好地保持pp的优异特性;
(2)共聚改性:是指采用催化剂,以丙烯单体为主在聚合阶段进行的改性;
(3)交联改性:为了改善形态稳定性、耐蠕变性能,提高强度和耐热性以及熔体强度,缩短成型周期。
六、PP大力水手拯救世界(具体应用及牌号大全)
经过,几十年的发展。PP对于自己自身的能力,有了一定的认知。所以,在日常生活中,他慢慢通过发挥自身的能力,改变着自己,从而改变这个世界。如今,他就像空气(薄膜、塑料袋、杯子、椅子、汽车配件、电子电器等塑料制品)一样,渗透在人们的生活里,人也离不开他的存在。生活里看得到的,都有他,看不到的地方(塑料管材),依然有他。
长期供应ABS、MS、PC、PP、TPU、EVA、HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、PPO、TPO、TPV、TPE、TPEE、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA12、PA6T、PPA、AS、SBS、PBT、PEI、PETG、KQ胶、HIPS、PVC、PPS、LCP、GPPS、HDPE、PMMA、COC、TPO、TPV、TPX、PEEK等特殊通用;工程;弹性体等塑胶塑料。
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