更新日期: 2025-01-22

异氰酸酯交联聚氯乙烯泡沫塑料的制备研究

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异氰酸酯交联聚氯乙烯泡沫塑料的制备研究 4.7

以PVC树脂为基体材料,以不饱和酸酐为接枝剂,以异氰酸酯为交联剂制备了交联型硬质聚氯乙烯泡沫塑料。推测了交联型硬质聚氯乙烯泡沫塑料在制备过程中所发生的化学反应;通过对增塑糊、模压块及泡沫塑料进行FTIR和DSC测试,证明了我们对制备过程中所发生的化学反应推测的正确性;讨论了马来酸酐对交联型硬质聚氯乙烯泡沫塑料凝胶含量的影响,实验表明,随着马来酸酐用量的增加,其交联反应程度提高,凝胶含量随之增大。

聚氯乙烯泡沫塑料

聚氯乙烯泡沫塑料

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聚氯乙烯泡沫塑料

低密度交联硬质聚氯乙烯泡沫塑料的研究 低密度交联硬质聚氯乙烯泡沫塑料的研究 低密度交联硬质聚氯乙烯泡沫塑料的研究

低密度交联硬质聚氯乙烯泡沫塑料的研究

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以酸酐和异氰酸酯为交联组分,糊用聚氯乙烯为基体树脂,制备了低密度交联硬质聚氯乙烯(crosslinked-pvc)泡沫塑料。考察了甲基六氢苯酐、偏苯三酸酐和对苯二甲酸与甲苯二异氰酸酯及多亚甲基多苯基多异氰酸酯的不同官能度配比对模压块和泡沫塑料交联度的影响,酸酐/异氰酸酯配比对泡沫塑料的性能影响,不同[k]值pvc树脂对泡沫塑料的性能影响。研究表明,异氰酸酯和酸酐的官能度对模压块和泡沫塑料的交联度影响十分显著,模压块中过早产生交联对后续发泡过程不利。随着酸酐/异氰酸酯摩尔比的增加,泡沫密度减小,压缩强度降低,且泡沫密度达到最低密度的时间缩短。当糊用pvc树脂[k]值过小时,发泡体系容易发生并泡和中间鼓泡;当[k]值过大时,压缩性能反而下降。制备的crosslinked-pvc泡沫塑料具有半互穿聚合物网络结构。

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交联聚氯乙烯泡沫塑料泡体生长的可视化研究 4.4

通过水煮发泡制备了交联聚氯乙烯泡沫塑料,讨论了泡沫塑料泡孔结构随着水煮时间的变化,研究了卸模温度、发泡剂以及成核剂对模压块及泡沫塑料泡孔尺寸的影响,通过光学体视显微镜(om)和电子扫描显微镜(sem)观察了泡沫塑料的宏观和微观结构,通过热机械分析仪(tma)分析了模压块的玻璃化转变温度。结果表明,模压块中含有大量圆球形气泡核,水煮后气泡生长并相互挤压形成具有多边形结构的泡体,得到的泡沫塑料具有闭孔结构;模压块的玻璃化转变温度约为51.4℃,模压后适宜的卸模温度为35~50℃;发泡剂偶氮二异丁腈(aibn)与偶氮二甲酰胺(ac)用量为1.5∶1(质量比)时制备的模压块中气泡核较小且分布均匀;发泡剂ac还兼具成核剂的作用,体系中无需额外添加成核剂。

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研究了多元醇用量和异氰酸酯种类对蜜胺泡沫塑料的结构、表观密度、氧指数、热失重以及导热系数等性能的影响。结果表明:二苯甲烷二异氰酸酯(mdi)改性蜜胺泡沫塑料的泡孔结构最均匀;随着多元醇用量的增加,mdi改性蜜胺泡沫塑料和异佛尔酮二异氰酸酯(ipdi)改性蜜胺泡沫塑料的密度逐渐减小;mdi改性蜜胺泡沫塑料有一定的阻燃性,而且热稳定性最好;随着温度的提高,mdi和2,4-二异氰酸酯(tdi)改性蜜胺泡沫的导热系数逐渐增加。

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聚氯乙烯泡沫塑料:我国产量最多的泡沫塑料品种 4.4

聚氯乙烯泡沫塑料具有良好的物理性能、耐化学性能和电绝缘性能,而且隔音、防震,原料来源丰富,价格低廉,因此我国在六十年代已逐步工业化生产,是目前生产数量最多的泡沫塑料品种之一。聚氯乙烯泡沫塑料分为硬质和软质两种。软质和硬质聚氯乙烯泡沫塑料的用途亦各不相同,硬质泡沫塑料可用作绝缘、隔音、保暖、防震、包装材料和水上救生用品等;软质泡沫塑料可作精密仪器的包装衬垫、火车汽车的座垫以及日常人民生活用品等。聚氯乙烯泡沫塑料在国民经济中的地位日趋重要,因此产量增加很快。

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qmcu **整体厨卫事业部 电热产品部企业标准 qmcu-j04.072-2011 硬质聚氨酯泡沫塑料发泡用 异氰酸酯 2011-08-15发布2011-08-15实施 **整体厨卫事业部电热产品部发布 qmcu-j04.072-2011 第1页共2页 硬质聚氨酯泡沫塑料发泡用异氰酸酯 1.范围 本标准规定了硬质聚氨酯泡沫塑料发泡用异氰酸酯(以下简称异氰酸酯)的要求、试验方法、 检验规则、标识、包装、运输、贮存等。 本标准适用于异氰酸酯的检验。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所 有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的 各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 gb/t28

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辐射交联聚乙烯泡沫塑料的阻燃实验表明,以红磷作为阻燃剂单独加入基材配方中时,得到了聚乙烯泡沫塑料几乎无阻燃性;但将红磷与卤化物一起加入基材配方中时,所得聚乙烯泡沫塑料具有非常明显的阻燃性,经过进一步的研究,得到了阻燃聚乙烯泡沫塑料的最佳配方。

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以氯化聚乙烯(cpe),十溴联苯醚(dbdpo)及三氧化二锑(sb2o3)作为聚乙烯泡沫塑料的阻燃剂,研究了氯化聚然在辐照条件下对聚乙烯泡沫塑料的影响及其阻燃性,实验表明,氯化聚乙烯的存在强化了聚乙烯的辐射交联,而氯化聚乙烯,十溴联苯醚及三氧化二锑的联用聚乙烯泡氧指数超过30,甚至自熄,同时三元体系的阻燃剂的使用不影响乙烯泡沫塑料的成型,发泡等工艺。

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介绍将红磷用作辐射交联聚乙烯泡沫塑料阻燃剂时遇到的问题及解决办法.结果可见用微胶囊化红磷或用钛酸酯偶联剂处理的红磷可以改善红磷与树脂的相溶性.另外,钛酸酯偶联剂的加入还改善了树脂的加工性能与产品特性.得到了较好的辐射交联聚乙烯泡沫塑料的阻燃配方.

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本文研究了辐射交联聚乙烯泡沫塑料的物理化学性能。结果表明,泡沫密度,泡孔结构以及加工的方法和条件都成为影响聚乙烯泡沫塑料性能的因素。随密度增加,压缩强度呈线性增加;开孔率提高,泡孔变大均造成压缩强度下降,压缩恢复率也降低。辐射交联程度也对聚乙烯泡沫塑料性能产生很大影响。聚乙烯泡沫塑料比其他泡沫塑料具有更优异的化学性能。

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以聚氯乙烯(pvc)为基体,马来酸酐为接枝剂,异氰酸酯、三聚氰胺为交联剂,制备出性能优异的硬质交联pvc泡沫塑料;通过红外光谱、热失重和热机械分析及凝胶含量测定对硬质交联pvc泡沫塑料进行分析,证实交联反应发生在水煮工艺阶段,玻璃化转变温度在180℃左右;研究了马来酸酐用量对硬质交联pvc泡沫塑料凝胶含量的影响,马来酸酐的用量在塑化成型阶段对交联度的影响较小,硬质交联pvc泡沫塑料的凝胶含量随着马来酸酐用量的增加而增大;用光学显微镜对硬质交联pvc泡沫塑料的泡孔直径进行了测量。结果表明,硬质交联pvc泡沫塑料的泡孔直径分布较为均匀,密度为60kg/m3的泡孔直径主要分布在100~130μm,密度为90kg/m3的泡孔直径主要分布在70~80μm;测定了硬质交联pvc泡沫塑料的力学性能,结果显示,其具备同瑞士airexc70产品相当的力学性能。

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本文论述了聚乙烯泡沫塑料的配合技术及成型工艺,着重讨论了聚乙烯泡沫塑料三类改性剂(树脂类、热塑性弹性体类、橡胶类)的改性效果,并结合实际阐述了聚乙烯泡沫塑料的应用。

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以二甲苯为溶剂,醋酸乙酯为助溶剂,聚苯乙烯泡沫废料为原料,阴离子和非离子表面活性剂为乳化剂,制备出水包油型乳液涂料,所制备的乳液因含量为25%~30%,乳化温度为65~75℃,水油体积比为1:(0.5~0.7)。

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与化学交联方法相比辐射交联的高密度聚乙烯泡沫塑料有光滑、均一的表面,闭孔和树脂的内在性质赋予它良好的机械性能、耐冲击性、绝缘性。研究了加入ac发泡剂、eva、多官能团单体(sr444)的辐射交联高密度聚乙烯泡沫塑料与交联度相关的性质。测试的参数包括辐射剂量、凝胶含量、泡孔尺寸。高密度聚乙烯树脂中在不同辐照剂量条件下加入5~10份发泡剂及多官能团单体,辐射剂量10~50kgy。在泡孔形成和生长阶段,交联度对于凝胶含量、泡孔结构都有重要影响。

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选用十溴联苯醚、氯化聚乙烯、三氧化二锑、氢氧化镁、有机硅及红磷等有卤及无卤阻燃剂对低密度聚乙烯(ldpe)泡沫塑料进行阻燃性能的研究,测试及分析了各类阻燃剂的阻燃效果,重点研究了有机硅与各类阻燃剂之间的阻燃协同效应。实验结果表明:氢氧化镁/有机硅/红磷复合阻燃剂对ldpe泡沫塑料具有较好的阻燃效果。

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聚乙烯泡沫塑料的静态压缩性能研究 4.7

研究了聚乙烯泡沫塑料在静态压缩状态下,不同密度、不同压缩厚度、不同压缩次数所表现出的相似或相异的应力—应变曲线.结果表明,通过对不同密度的聚乙烯泡沫塑料的实验分析,可以发现相同应变时,密度越大应力越大;相同应力时,密度越小,应变越大;厚度不同的2种试样的应力—应变曲线并无明显差异.

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以废旧聚苯乙烯(ps)泡沫塑料为主要原料,甲苯、二甲苯、乙酸乙酯作为混合溶剂,邻苯二甲酸二丁酯作为增塑剂,最后加入由丙酮与二苯胺合成的防老剂,填料氧化锌作为辅助材料,对聚苯乙烯进行改性并制成一种新型ps胶粘剂。本文着重讨论了溶剂、增塑剂、防老剂和填料对胶粘剂性能的影响,确定胶粘剂的最佳配方,所制得的胶粘剂的固含量大于40%、旋转粘度大于3.4pa·s、室温剪切强度为3.5mpa,适用于木材、纸张等包装材料的粘接。

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甲苯二异氰酸酯和泡花碱交联聚乙烯醇类建筑胶水的研究 4.7

本文采用正交实验法,探讨在水基中甲苯二异氰酸酯(tdi)和泡花碱共同对聚乙烯醇(pva)进行交联改性,形成一种新型环保建筑胶水。从反应原理和反应后体系中残存tdi游离的量来证明该建筑胶水的环保性。同时还探讨tdi和泡花碱的加入量、以及交联反应的温度等因素对该建筑胶水的180°剥离强度和耐水性能的影响。

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张静

职位:暖通空调工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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