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解释poe为什么能做热塑性弹性体

abc201mn01 2016-12-01 00:09:51 533  浏览
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  • nanshanhe 2016-12-01 21:48:07
    POE的交联 通过交联,提高了POE的拉伸强度、耐热性和耐化学品性能,另外,交联 后的POE在提高了耐磨性能、耐蠕变性能、耐环境应力开裂性能和粘接性能的同时又几乎没有损坏原有的其它性能,同时交联过程中可加入较高含量的填料(如:补强剂、导电剂、阻燃剂等),而材料原有的优异力学性能不会有明显的降低[13],因此交联可以可大大拓宽POE的应用范围。POE主要交联方法有:辐射交联法、过氧化物交联法和硅烷交联法,此外还POE还可以用光交联、盐交联等其他交联方法。目前已商业化应用的聚烯烃交联方法主要有过氧化物交联法、电子束或γ射线辐照交联法和硅烷交联法三种。 2.1过氧化物交联过氧化物能交联饱和的碳链橡胶与杂链橡胶,而且也能交联不饱和的碳链橡 胶。经过氧化物硫化的硫化胶网络结构中的碳碳键(-C-C-)具有很高的键能,硫化胶具有抗热氧老化性能优异、化学稳定性良好,压缩变形小等特点,广泛应用于静态密封或高温静态密封制品中。常用的过氧化物交联剂主要有:过氧化二异丙苯DCP、2,5-二甲基-2,5-双(叔丁基过氧基)己烷(双25)、双(叔丁过氧异丙基)苯BIPB、过氧化苯甲酰(BPO)等。 (1) DCP的分解机[14]DCP是目前Z常用的过氧化物交联剂之一,为白色结晶、不溶于水,能溶于醇、醚等有机溶剂,遇酸易分解。熔点41~42℃,分解温度120~125℃,室温下稳定,见光逐渐变成微黄色。DCP中含过氧基团-O-O-是一种强氧化剂[15]。DCP中键合配对电子的均裂可分解形成两个自由基,DCP的分解有热分解和酸分解两种[16]。 在分解温度下,DCP容易分解生成苯乙、甲烷及二甲基苯基甲醇等,分解过程中形成自由基,自由基反过来又促使DCP进一步分解,从而使交联剂DCP分解形成连锁反应。DCP热分解过程如图1-2,其中PH表示聚合物。

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低场核磁检测热塑性弹性体橡胶含量

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什么是热塑性弹性体?

热塑性弹性体TPE/TPR,又称人造橡胶或合成橡胶。其产品既具备传统交联硫化橡胶的高弹性、耐老化、耐油性各项优异性能,同时又具备普通塑料加工方便、加工方式广的特点。可采用注塑、挤出、吹塑等加工方式生产,水口边角粉碎后100%直接二次使用。既简化加工过程,又降低加工成本,因此热塑性弹性体TPE/TPR材料已成为取代传统橡胶的蕞新材料,其环保、无毒、手感舒适、外观精美,使产品更具创意。因此也是一支更具人性化、高品位的新型合成材料,也是世界化标准性环保材料。

热塑性弹性体的主要用途:

热塑性弹性体是介于橡胶与树脂之间的一种新型高分子材料,不仅可以取代部分橡胶,还能使塑料得到改性。热塑性弹性体所具有的橡胶与塑料的双重性能和宽广的特性,使之在橡胶工业中广泛用于制造胶鞋、胶布等日用制品和胶管、胶带、胶条、胶板、胶件以及胶粘剂等各种工业用品。同时,热塑性弹性体还可代替橡胶大量用在PVC、PE、PP、PS等通用热塑性树脂甚至PU、PA、CA等工程塑料的改性上面,使塑料工业也出现了崭新的局面。

热塑性弹性体中橡胶含量的多少直接影响着热塑性弹性体的物理化学性能参数,因此热塑性弹性体橡胶含量控制是非常重要的。在工业生产中,生产不同用途的热塑性弹性体,需要测量橡胶的含量以优化工艺和进行产品质量控制,进而保证产品质量和稳定产品性能。

低场核磁检测热塑性弹性体橡胶含量原理:

基质的核磁信号衰减非常快,一般在十微秒内衰减为零。而橡胶填料的核磁信号衰减要慢的多,通常信号可以持续几十或几百毫秒。因此,通过对NMR信号进行适当的采样,可以只获取橡胶的核磁信号,从而进行定量测量,图为90度脉冲后检测到的自由感应衰减(FID)信号。在测试之前,根据确定的标准曲线,确定核磁信号强度与橡胶含量的关系,可在30秒—2分钟内测得橡胶含量。

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