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发表于 2008-12-28 22:17:09
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来自: 中国江苏苏州
国内尼龙改性技术简介
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天津科技大学采用自制甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝高密度聚乙烯(HDPE-g-GMA)作为增容剂来增容PA6/超高分子量聚乙烯(UHMWPE)共混物。HDPE-g-GMA对PA6/UHMWPE增容作用明显,使其冲击强度提高1倍,断裂伸长率提高3%。: g- ~) ^+ h+ v6 }1 ?
6 ]; c( c6 d( U+ U% w MC尼龙/玻纤复合材料
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东北大学将磨碎玻纤与浇铸(MC)尼龙制成MC尼龙/玻纤复合材料。当加入10%的玻纤后,制品收缩率降低,热变形温度提高20度、,将该材料制成制品后的拉伸强度提高26%,弯曲强度提高13%,压缩强度提高36%。( k! `: p4 L' F- w) I1 }, Y. ~* {; T" X" C
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PA6/水镁石共混物 6 v6 j" t* I, V2 ~) h, x
' q- ?0 q8 y1 P4 N, ^ 大连理工大学等将大分子界面改性剂加入到PA6/水镁石共混物中。共混物断裂伸长率提高12%以上,冲击强度提高1.5 kJ/m2,当大分子界面改性剂的用量为8份,水镁石添加量为40%时,阻燃效果最佳,氧指数高达37%。
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2 G$ n" w( }/ f/ t/ Y& ~) A PA6/改性MMT纳米复合材料 北京理工大学等以自行合成的NJ¢1型插层剂对MMT进行改性。加入12%改性MMT,PA6/改性MMT纳米复合材料的拉伸强度、弯曲强度及弯曲弹性模量较PA6分别提高了14%、16.2%和38.1%。6 w& t7 @! @. r' _# }6 b" ^
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超细滑石粉改性MC尼龙
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p6 n6 L$ g+ A# V 宁波职业技术学院将超细滑石粉加人MC尼龙中,以改性MC尼龙。超细滑石粉的加人使MC尼龙的收缩率、吸水率都有所改善,热变形温度提高24度,冲击强度较纯MC尼龙提高11%。
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MC尼龙/纳米氧化铝复合材料 : f1 b5 }; r4 O! \
" n# n; f( y* p( I4 O7 ^! I 河北工程学院等采用原位聚合技术制备了纳米氧化铝增强MC尼龙复合材料。当纳米氧化铝含量为4%时,MC尼龙/纳米氧化铝复合材料的拉伸强度、冲击强度和弯曲强度均达到最大值,分别比纯MC尼龙提高19%、33%和11%。4 ~8 P7 X# Q0 c/ n4 d( h1 |
; S( a/ {9 O0 n2 _9 C PA11/MMT纳米复合材料 2 _& j' J" M& h5 `6 C
! h7 O0 a5 ]: H0 Z7 h 华北工学院采用熔体插层法制备PA11/MMT纳米复合材料。MMT含量为5%时,复合材料的冲击强度达最大值.是纯PA11冲击强度的2.5倍。
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新型增韧刑增韧PA6 . I# k/ o, n+ ]4 U: G1 [# l! w
: ~, {6 a2 Y' |/ V 辽宁大学等采用新型双官能化增韧剂SWR¢3C对PA6进行增韧。室温下SWR¢3C的质量分数为20%时,PA6的冲击强度达94.5KJ/m2,接近纯PA6的10倍,达到超韧PA的性能指标。 . u& K. v/ f3 R0 S
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玻纤增强PA66
- m# l$ Q9 C: S/ u 北京理工大学采用自制的新型膨胀型阻燃剂聚磷酸三聚氰胺(MPP)对玻纤增强PA66阻燃。当添加25%MPP时,阻燃材料的氧指数为38.o%,达到UL94 v-O级。) Z8 i# d) n, L0 t" l
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高阻隔性可吹塑PA6复合材料
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上诲交通大学将(聚烯烃热塑性弹性体/丙烯酸酯类)共聚物(MST)与pA6进行共混,制得高阻隔性可吹塑PA6复合材料。当MST含量为10%时,可得到综合性能优于PA6的可吹塑高阻隔性材料。该材料可用作汽车燃油箱、农药瓶、药品瓶等。3 Q0 D1 [& y5 }/ u
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PA6/UHMWpE/HDPE-g-MAH共混物 K% a( ]$ X3 L, R& c+ m3 [5 r3 N
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天津科技大学采用溶液法制备马来酸酐接枝聚乙烯(HDPE-g-MAH),将其与PA6/UHMPWE共混,制得PA6/UHMWPE/HDPE-g-MAH共混物。当HDPE-g-MAH的接枝率为0.5%-1.5%时,共馄物的吸水性能明显改善。
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PAIO1O/PP-g-GMA共混物
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" X3 t/ Z; |# o0 \+ P 长春工业大学等将聚丙烯(PP)及甲基丙烯酸缩水甘油接枝聚丙烯(PP-g-GMA)与PA1010共混。PA1O1O/PP-g-GMA共混物的力学性能比PAl010/PP共混物有明显的改善,接枝率越大,PP-g-GMA与PAl010的相容性越好。% S2 F5 a" ?4 _3 v0 y% x* h
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PA6/PAMAM共混合金
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+ U, ?8 H6 ]& X/ v5 @ 北京理工大学以树枝状聚酰胺-胺(PAMAM)树形分子与PA6共混,制得PA6/PAM-AM共混合金。当PAMAM在低用量时,可提高合金的结晶速度,对共混合金起增塑作用,当PAMAM为高用量时,对共混合金起到增强作用。
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PA6/SEBS共混物 ! i6 I! P2 ~- }' H2 u, r. a. w, H
0 E' h+ f/ X; i \3 } 四川大学将马来酸酐接枝部分氢化(苯乙烯/丁二烯/苯乙烯)共聚物(SEBS-g-MAH)作为增容刑加入到PA6/SEBS共混物中。加入SEBS-g-MAH对共混物的熔融峰,结晶峰和结晶度都有影响。0 s& S8 l, E; W" H4 A& i
8 ^, R( T% I* E+ T; s 抗静电PA6/ZnOw复合材料
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华南理工大学采用熔融共混法制备了PA6/氧化锌晶须(ZnOw)复合材料。随着ZnOw用量的增加,复合材料的表面电阻率和体积电阻率明显下降,下降幅度达4个数量级。当ZnOw含量为5.5%时缺口冲击强度达到最大值16.5KJ/m2,为纯PA6的206.3%。
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* U) p( n- P/ d" e2 \7 L 半芳香型透明尼龙
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* A0 M7 Y/ c, J1 {* O j- M 郑州大采用多元共缩聚法制备半芳香型透明尼龙,在一定范围内,其力学性能随注塑压力提高而提高,通过常温和高温调湿处理,其冲击强度提高。5 J' k; }" c' |% o- h
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PA6/PA66/MMT纳米复合材料 4 |: ?! R9 ~6 |2 i8 u
: I. }8 w ?! }: u; w 青岛大学用自制有机MMT与PA6/PA66通过熔融挤出制备出剥离型PA6/PA66/MMT纳米复合材料。加入纳米级MMT后复合材料拉仲强度提高了17.1%;拉伸弹性携量提高了将近30%;拉伸屈服强度是纯PA6/PA66的1.22倍。9 F0 B/ A- Z) f8 d5 _9 K( z" | B
" y1 x' ~ q# C+ t2 ~# D+ \( q: o 玻纤、粉煤灰增强MC尼龙复合材料 $ U$ N) p: U. \5 x1 @! V
# j( X& D$ J, g8 u" z) ~ 信息产业部电子第五研究所利用MC尼龙静态浇铸的原理,通过阴离子聚合制得了玻纤、粉煤灰增强MC尼龙。加入30%玻纤和10%粉煤灰可使复合材料的拉伸强度提高13.8%,弯曲强度提高32.8%,弯曲弹性摸量提高110%,无缺口冲击强度提高442%,硬度提高49.6%。 |
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