聚丙烯(PP)是一种应用极其广泛的通用塑料,由于具有来源丰富、价格便宜、而且密度小、刚性好、流动性佳、易于加工等诸多优点,聚丙烯的发展非常迅速,特别是随着汽车、家电、信息、机械、化工等行业的快速发展,对聚丙烯的需求也越来越大。但聚丙烯也存在一些不足,例如低温脆性,制品的收缩率大,与大部分的聚合物相容性能较差等,这些都限制了聚丙烯的应用范围,因此国内外的研究者对聚丙烯的改性进行了广泛而深入研究。聚丙烯的改性方法主要分为物理法和化学法两大类。物理的方法是指通过添加各种填料和添加剂以及与其他的高分子材料进行熔融共混;化学法是指采用接枝、交联、氯化、降解等方法改变聚丙烯分子链的结构从而达到改性的目的。
三星道达尔是过去15年间与客户一起成长过来的三星综合化学在, 2003年8月与世界有名的能源化学产业巨头手成立的公司,2004年10月正式更名为三星道达尔,从而发展成世界先进的化学企业。三星道达尔在韩国的忠淸南道大山拥有13个工厂组成的尖端综合性生产基地,是一家生产与销售一体化的综合性能源化工企业。主要产品从基础油到 PE/PP 等聚合树脂及SM,PX等化学产品、航空油、汽油、燃料油、溶剂等石油产品等涉及日常生活方方面面的化工产品
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韩国三星TOTAL SH51 PP产品介绍: 高光泽PP SH51, SH52是耐冲击性优异的产品,它对于对光泽性和耐冲击性有要求的电热产品保持了良好的平衡,和一般Homo PP相比,刚性,耐冲击性高,长期热稳定性优异。可以应用于对这些特性有要求的电热器具零件。并可用于食品用途以及和食品有关的零件。 |
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产品特性:
高光泽复合PP SH51,SH52型号适用于电热器具时,所要求的耐热性和机械物性的平衡性优异,光泽性,耐蒸气性,长期热稳定性优异。适合电热器具的小型家电零件。尤其是耐水蒸气性优异,即使在长期高温的环境下,物性和变色性小,被广泛用于重视耐热性能的电热器产品。 |
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韩国三星TOTAL SH51 PP 产品物性: 如需了解其它牌号详细的信息、性能物性包括推荐牌号,来电13310874133咨询。
上述实验数据是代表数据, 根据加工条件的不同会有一些差异. |
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产品用途:
-圆形饭锅基?盖?内盖 |
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韩国三星TOTAL PP复合牌号简介
三星道达尔生产的复合树脂是生产各种电子电器,汽车配件等方便我们生活环境的基础材料。
高光泽复合PP
牌号
详细用途
特性
SH51
[电子电器用] 小型电子电器配件、罐壶,咖啡壶
加工性, 高光泽, 高钢性
SH52
[电子电器用] 小型电子电器配件、罐壶,咖啡壶
加工性, 高光泽, 高钢性
SH53C
[电子电器用] 饭锅外壳,盖
加工性, 高光泽, 高钢性
SI83R
[电子电器用] 微波炉,饭锅、门饰,外壳,盖子
高流动性, 高光泽
SI43G
[汽车用] 外装材料、轮圈盖
高钢性,低熔合线
SI73
[电子电器用] 饭锅、外壳,盖子
加工性, 高光泽, 高钢性
SI51C
[电子电器用] 小型电子电器配件,饭锅、罐壶,咖啡壶,铁,外壳,盖子
加工性, 高光泽, 高钢性
SB52S
[电子电器用] 饭锅、外壳,盖子
加工性, 高光泽, 高冲击性
SH52C
[电子电器用] 小型电子电器配件,饭锅、外壳,盖子
加工性, 高光泽, 高钢性
SI81R
[电子电器用] 洗衣机、盖子,顶盖
高流动性, 高光泽
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焊缝强度
低翘曲
焊缝强度
低翘曲
PP 改性的常规方法
PP 增韧改性有共聚改性,共混改性与添加成核剂等,但人们普遍认为形成宏观均相、微观两相结构是得到良好增韧效果的必要条件,因而近年来共混改性(特别是在共聚基础上的共混改性)和填充第一章 文献综述增韧改性成为研究的重点,所涉及的方法主要有三类
(1)与橡胶或热塑性弹性体共混增韧:橡胶或热塑性弹性体与聚合物共混增韧是目前研究的较多、增韧效果也最为明显的一类方法。关于其增韧 PP 的机理,普遍为人们所接受的主要是银纹—剪切带屈服理论,对该理论的研究已较为成熟。
(2)无机刚性粒子增韧 PP:利用橡胶或弹性体虽可显著地增加 PP 的韧性,但同时却降低了共混物的模量、强度和热变形温度。以刚性粒子代替弹性体或橡胶增韧聚合物为 PP 的改性提供了又一途径。研究表明,一些无机刚性粒子(碳酸钙、滑石粉、高岭土等)可代替弹性体对 PP 改性,达到同时增韧和增强的目的。常用的无机刚性粒子包括:云母(Mica)、滑石粉(Talc)、硅灰石、CaCO3、BaSO4等。
(3)与其他有机聚合物共混增韧:改性 PP 获得良好的低温冲击性能,除了橡胶类作为改性剂外,还可以采用塑料类,HDPE、LDPE、PVC、PA 等作为 PP 的增韧改性剂,也可获得较好的效果。目前,对 PP/塑料体系研究较为活跃的是有关 PP 与塑料相容剂的研究。1.5.1.2 有机/无机纳米材料改性 PP
(1)PP/无机纳米粒子:作为复合材料来说,采用传统的增韧方法如橡胶增韧高分子材料,会使材料刚度、强度下降;采用填料增强,韧性又会下降;而采用纳米粒子既可增强又增韧。KenyonA S 等对增韧机理的解释为:当复合材料受冲击时,填料粒子脱粘,基体产生空洞化损伤,若基体层厚度小于临界基体层厚度,则基体层塑性变形大大加强,从而使材料韧性大大提高。另外,由于无机刚性粒子不会产生大的伸长变形,在大的拉应力作用下,基体和填料会在两极首先产生界面脱粘,开成空穴,而赤道位置的压应力是本体的 3 倍,其局部区域可产生提高屈服。应力集中产生屈服和界面脱粘都需要消耗更多的能量,这就是无机刚性粒子的增韧作用。众多的研究结果表明,只有超细的无机填料才能对塑料基体进行增韧,因为小粒径的无机粒子表面缺陷少,非配对原子多,比表面积大,与聚合物发生物理或化学结合的可能性大,粒子与基体间的界面粘结可以承受更大的载荷,从而达到既增强又增韧的目的。
(2)PP/粘土纳米复合材料:插层法制备出的聚合物/蒙脱土(MMT)纳米复合材料因表现出许多优异的性能已引起了人们的极大的兴趣。它是将单体或聚合物插入蒙脱土片层间,破坏蒙脱土的片层结构,使其纳米级的片层分散于聚丙烯中,形成聚丙烯纳米复合材料。聚丙烯与蒙脱土达到分子水平的复合,大大增加了聚丙烯与蒙脱土的界面相互作用,从而使复合材料具有卓越的力学性能。