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pp的耐老化性能差在哪里?如何防护?
---发生老化的情况贯穿于储存、加工和使用等整个过程。
储存过程中的老化
就像上面提到的,石化厂出来的初级树脂粒子就必须加少量抗l氧剂以对抗pp在储存时的老化,而那些在某些情况下需要使用的pp原粉出厂后应在短期内使用完毕。一般情况下,pp中添加少量的抗l氧剂后加工成制品,油墨---cpp树脂多少钱,在室内日常使用条件下,老化降解是很慢的,但不代表不会老化,就像下面这个在衣柜中挂了几年的西装挂袋。
既然pp在室内条件下的储存过程中降解很慢,但还是建议不要库存太久,储存时间太长,粒子可能变黄(左图黄点,图不太清楚哈,肉眼观察比较明显),性能可能下降,只能当回收料处理了。
加工过程中的老化
pp在加工过程中,pp材料受到螺杆和料筒的剪切挤压等机械应力作用下,大分子链上的碳-碳化学键发生均裂,造成分子链断裂,同时在高温下,热也会造成分子链的断裂。这两方面的原因直接导致了pp的降解。
同时氧气会进攻---分子链上c-h而生成自由基,同时加上在加工过程中由于分子链断裂形成的大分子碳自由基,在氧气的作用下,会进一步与氧反应形成氢---化物,而氢---化物是不稳定的,会进一步分解形成ro·等含氧自由基和·oh氢氧自由基,相当于增加了自由基浓度,反应速度自动加快,形成了自动氧化反应,加快了pp的降解,造成材料的相对分子下降,明显的就是熔融指数的升高,但可以通过合适的抗l氧体系解决。油墨---cpp树脂
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氯化---改性:
在使用过程中,氯化---由于分子的极性小,这使得它对极性材料的附着力弱,和其它涂料树脂的混溶性不好,油墨---cpp树脂生产,在极性溶剂中的溶解力低,作为底漆,油墨---cpp树脂现货,和面漆层间的附着力、耐性、耐水性不足。为此,人们常用接枝改性的方法---氯化---分子的极性。例如,在分子内引入---基团,羧基基团,---基团,---酸基团等等,---了分子的极性,直接扩大了其适用范围。改性的途径有两种:一是---接枝后再氯化;二是---氯化后再接枝,采用溶液接枝、熔融接枝、固相接枝、辐照接枝等方法,在大分子骨架上进行接枝改性,提高cpp的粘结性,使其可作为胶黏剂使用。目前应用的是马来---或---酸类接枝改性氯化---.油墨---cpp树脂
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高分子材料之塑料改性手段:
化学改性
对于---的化学改性,共聚、接枝和交联是的三种改性方法。共聚改性是在---合成阶段进行,即通过采用茂金属等催化剂,并加入乙烯等烯烃类单体进行共聚而得。通过共聚改性,除了可以获得嵌段共聚pp(ppb)和无规共聚pp(ppr)料外,还可以得到乙丙橡胶(epr)和三元乙丙橡胶(epdm)等弹性橡胶品种,这些弹性体橡胶反过来还可用于均聚pp和共聚pp的增韧耐寒改性。
我们都知道---是一种非极性结晶型线型结构树脂,其表面活性低,表面印刷性---,涂布粘接性---;在与极性高聚物进行共混改性、或对其进行矿物填充及纤维增强改性时存在相容性差的缺点。通过对---进行接枝改性,即在其大分子链结构上引入极性基团,可实现---pp的共混性、相容性和粘结性,达到克服难共混、难相容与难粘接的缺点。---常见的接枝改性方法有:熔融法、溶液法、固相法、悬浮法等。接枝改性后的pp分子链中氢原子被取代而呈现较强极性,这些极性基团使得pp相容性增强,韶关油墨---cpp树脂,耐热性、机械性能大幅提升。其中,马来---接枝---(熔融法)和氯化---(悬浮法)是这类改性的典型代表,分别在塑料改性和油墨方面有着广泛的应用。
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