玻纤增强PP具有良好的拉伸、弯曲、压缩弹性模量及抗蠕变性能,尺寸稳定,加工性能好、成型周期短、生产效率高,已用于汽车、机械、电器、建筑、船舶、航天等部门及行业,尤其是在汽车中应用口渐增多,如保险杠、挡泥板、发动机罩、仪表盘,车门、坐椅靠背、吸气机叶轮等。在电气电子和信息技术方面,因尺寸精度高、线膨胀系数小、电性能好,可用以制造仪表罩壳、接...
查看详细 >>滑石粉填充改性PP有以下儿种方法。①粉体直接加入法:把滑石粉直接和PP原料混合,经双螺杆挤出机挤出造粒,这是塑料改性中常用的方法,也是较经济的方法。②无载体母粒法:将滑石粉通过特殊的工艺制成一种无载体的松散的颗粒,然后再把这种颗粒和PP原料混合,经双螺杆挤出机造粒。这种方法有两个优点,一是减少生产过程中的粉尘污染,提高改性工作环境:二是改...
查看详细 >>聚碳ABS合金 | PC/ABS 合金的制备:PC/ABS 合金是PC合金的主要品种之一,也是一种重要的工程塑料合金。PC/ABS合金是世界上销售量较大的商业化聚合物合金。1963年,Borg-Warner化学公司开发出一代PC/ABS 合金,此后,美国Mobay 公司、德国Bayer 公司等世界许多大公司也继相开发,并不断推出了PC/A...
查看详细 >>什么是改性塑料?在通用塑料和工程塑料的基础上,通过物理、化学、机械等方式,经过填充、共混、增强等加工方法,改善塑料的性能或增加功能,对塑料的阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等机械性能得到改善和提高,使得塑料能适用在特殊的电、磁、光、热等环境条件下。改性塑料的应用范围很广,几乎所有塑料的性能都可通过改性方法得到改善。如塑料的外观、透明性、密度、...
查看详细 >>低密度聚乙烯(又称高压聚乙烯)LDPE可用于包装膜,垃圾袋、保鲜袋、超薄地膜、打包带等。线形低密度聚乙烯LLDPE可用于食品、蔬菜、垃圾等轻质包装膜,地膜、棚膜、保鲜膜等。高密度聚乙烯(又称低压聚乙烯HDPE可用于包装膜,撕裂膜、背心袋,装食品油、酒类、汽油及化学试剂的桶,给水、输气、灌溉、穿线、吸管、笔芯、用的管材,化妆品、药品、鞋油、...
查看详细 >>聚氯乙烯PVC是通用型合成树脂材料,由于具有优异的难燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及比较容易加工等特点,白色粉末,80-85℃易软化,130℃会变为粘弹态,160-180℃是粘流态,抗张强度60MPa左右,冲击强度5~10kJ/m2),PVC改性方法有共聚、接枝、氯化、发泡等方式,从而增强其对“光和热”的抵...
查看详细 >>ABS树脂可用于电子电器工业领域,如:① 洗衣机,洗衣机中使用的ABS树脂具有优良的耐热性、抗冲击性、耐化学药品性、电性能和成型性。ABS树脂主要使用于洗衣机内胆、外壳、装饰板、开关、按钮、马达底板、排水阀等零部件。②空调器,使用ABS树脂具有优良的刚性、耐蠕变性、抗冲击性、抗振动性、抗热性、耐寒性、耐候性和阻燃性,同时要求ABS树脂具有...
查看详细 >>阻燃PA6的耐磨性能与其力学性能指标存在一定关联。测试数据显示,当材料的弯曲强度从95MPa提升至120MPa时,其在相同磨损条件下的体积磨损量可减少约20%。这种改善主要归因于材料刚度的提高降低了实际接触面积,从而减轻了粘着磨损的程度。然而,当阻燃剂添加量超过某个临界值(通常为25%-30%)时,尽管硬度可能继续增加,但由于界面缺陷增多...
查看详细 >>玻纤增强ABS改性塑料的优点有哪些:玻纤增强ABS改性塑料,作为一种工程塑料复合材料,结合了ABS塑料(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)和玻璃纤维的优点,明显提升了材料的各项性能。它在多个领域都有较多的应用,尤其在汽车、电子、家电等行业。玻纤增强ABS改性塑料具有优异的强度和刚度。由于玻璃纤维的加入,ABS塑料的力学性能得到明显提升,使其能...
查看详细 >>通过环块磨损试验可评估阻燃PA6在滑动摩擦条件下的性能表现。在0.5m/s滑动速度、50N载荷条件下测试2小时,阻燃PA6的磨损宽度约为2.5-3.8mm,具体数值受阻燃体系影响明显。微观观察发现,某些溴系阻燃体系会导致磨损表面形成不连续的转移膜,从而加剧了对偶件的磨损;而磷氮系膨胀型阻燃剂则促进形成较为均匀的碳化层,在一定程度上起到了固...
查看详细 >>在往复滑动磨损测试中,阻燃PA6表现出特定的摩擦学特性。当以10Hz频率、20N载荷进行10⁵次循环后,摩擦系数曲线呈现明显的三个阶段:初始跑合期系数较高(0.3-0.4),稳定磨损期降至0.2-0.25,较终加速磨损期又回升至0.35以上。磨损表面的红外光谱分析显示,在摩擦热作用下,阻燃PA6表层发生了明显的氧化降解,羰基指数从初始的0...
查看详细 >>在低温环境下,阻燃PA6的抗冲击性能会出现明显变化。当测试温度从23℃降至-30℃时,其简支梁冲击强度可能下降40%-60%,材料由韧性断裂逐渐转变为脆性断裂。这种韧脆转变与聚合物分子链段运动能力降低直接相关,在玻璃化转变温度以下,链段被冻结,难以通过塑性变形吸收冲击能量。添加弹性体增韧剂可在一定程度上改善低温韧性,例如POE-g-MAH...
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