增容剂的功能和应用:1、促进合金高性能化。大多数不相容体系在一般加工条件下都形成“海岛”结构,即分散相聚合物以颗粒状(或棒状或椭球状)分散在连续相聚合物基体中。但相容剂降低两相界面张力,促使两相更加微细均匀分散,并保持稳定的亚微形态。通过选择相容剂的种类、用量及合适的加工条件,可以控制分散相的粒径和分布达到比较好状态,从而使原先没有应用价值的体系高性能化。2、促进合金功能化。功能性高分子合金,是指具有长久抗静电性、阻气性、生物降解性等特殊功能的高分子合金,在相容剂作用下,它不但可获得通常的质量“海岛”结构,还可获得质量的分散相层化和分散相纤维化以及互穿网络结构的高分子合金,并由此实现“海岛”结构所不能实现的许多突出的功能,得到具有不同功能的高功能性高分子合金。相容剂应用于聚合物的改性。福州接枝型相容剂
通俗而言,相容剂用于将不同种塑料很好的混融在一起,这种助剂能与两种原料都有很好的相容性,又叫增容剂。非反应型增溶剂非反应型相容剂是目前比较通用的相容剂。在不相容的高分子体系中通过添加非反应型相容剂而实现相容化的方法,常见于高分子合金技术中。非反应型相容剂一般为共聚物,嵌段共聚物,接枝共聚物或无规共聚物。反应型相容剂反应型相容剂是一种同非极性高分子主链及活性基团如羟基、环氧基组成的多为无规的聚合物。相容剂的选择:一般回收哪种塑料就用此种塑料为基础树脂,接枝强极性基团得到的共聚物作为相容剂。可接枝基团有MAH、丙烯酸、丙烯酸丁醋、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)等。比较常见的接枝单体是MAH。长春PET相容剂相容剂的使用方便合理,很大提高了用户的使用效率,降低了材料成本。
pp相容剂应用于塑料合金。pp相容剂的出现主要是为高分子材料合金技术服务的。所谓高分子合金,即由两种或两种以上具有不同性质的高分子材料经共混并采用相应的相容化技术而得到的多相多组分体系。而这样的高分子合金、共混、改性的重要关键材料就是pp相容剂。pp相容剂对合金技术的微观相态结构起到很好的调整和控制作用,而使共混材料实现高性能化和功能化的效果。pp相容剂应用在回收废话旧塑料。利用pp相容剂回收废旧塑料,使之成为新的塑料合金或新的改性塑料,是“废物综合利用”比较好的可行办法,并可解决“白色污染”问题,具有很大的社会效益和企业经济效益。
相容剂是一种能使不同溶解度参数的聚合物相容的添加剂。也就是说,借助分子间的结合力,两种不相容的聚合物具有更好的相容性,从而实现稳定的共混添加剂。它也被称为助留剂、界面乳化剂等。相容剂主要用于共混改性工程塑料或制备相容剂制品.当不同种类的聚合物混合时,表面张差异很大,这使得它们彼此不相容。相容剂可以在不改变相结构的情况下有效减小分散相的尺寸,从而提高共混物的力学性能。由于高分子量聚合物等一系列特殊情况,如果相容,一般需要三个条件,即加入相容剂、提供合适的剪切强度和温度等。反应型相容剂是一种同非极性高分子主链Pc及活性基团(如羟基、环氧基组成,多为无规的)组成的聚合物。
木质纤维的主要成分是纤维素,它含有大量的极性羟基和酚羟基等官能团,因而具有极性,而PE是非极性的,二者界面相容性差,而铝箔的存在也增加了界面的复杂性。为了获得具有良好性能的复合材料,需要解决木质纤维、铝箔与塑料的界面相容性及界面结合等问题。。有研究表明,马来酸酐接枝聚乙烯(PE-g-MAH)可有效提高该复合材料体系的界面相容性,且比较终的混合体系随着PE-g-MAH用量的增加,复合材料的拉伸强度和弯曲强度先增加后减小,冲击强度逐渐增大,吸水率先升高再下降。这不但是由于PE-g-MAH可以增加木质纤维与塑料基体的相容性,增强界面结合作用,而且还与PE-g-MAH在木质纤维表面的包覆程度及其本身强度有关。反应型相容剂能起到很好的相容作用。黑龙江PA/ABS相容剂
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。福州接枝型相容剂
偶联剂与相容剂到底有什么区别?某种意义上来说两者都是表面活性剂,用途不同。1、偶联剂主要用在无机与有机之间,主要功能是改善填料与树脂分子链之间的相容性,高填料在树脂中的分散性,如硅烷类和钛酸酯类偶联剂;2、相容剂是用在改善共混高聚物之间,也就是高分子合金中两种不同树脂之间的相容性通常都是通过反应性挤出生产的聚烯烃接枝马来酸酐、GMA这类具有反应活性的接枝物,也有合成的极性聚合物。界面张力也是阻止分散相颗粒变形、破碎的因素,可以影响共混过程。分散相粒径R*的表达式(式3-29)中,降低界面张力σ可使分散相粒径变小。界面张力与相容性密切相关:相容性好的两相体系,界面张力也较低(参见第5章)。两相之间良好的相容性,是两相体系共混产物具有良好性能(特别是力学性能)的前提。相容性还影响共混过程的难易,相容性好的两相体系,共混过程中分散相较易分散。福州接枝型相容剂
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