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时间:2020-03-23
《滑石粉复合材料微孔发泡实验研究.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、塑料T业第39卷第1期·42·CHINAPLASTICSINDUSTRY2011年1月PP/HDPE/滑石粉复合材料微孔发泡实验研究;}:张平,王晓军,彭海燕,周南桥(t.广东技术师范学院数控技术广东普通高校重点实验室,广东广州510635;2.华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心,广东广州510640)摘要:为了改善聚丙烯(PP)的微孔发泡性能,将PP与高密度聚乙烯(HDPE)共混,提高其熔体强度;然后在PP/HDPE共混体系中加入少量滑石粉,研究滑石粉的用量对共混体系熔体强度及微孑L发泡过程的影响。研究结果表明,滑石粉的加入使体系的熔体强度提高,发泡样品的泡孔结构变得更均匀
2、。而且,随着滑石粉用量的增加,泡孔尺寸减小,泡孔密度增加。关键词:聚丙烯;高密度聚乙烯;滑石粉;微孔发泡中图分类号:TQ325.14文献标识码:B文章编号:1005—5770(201I)0l一0042—03ExperimentalStudyofMicrocellularFoamingofPP/HDPE/TalcCompositeZHANGPing,WANGXiao-jun,PENGHai‘yan,ZHOUNan—qiao(1.KeyLaboratoryofNumericalControlTechnologyofGuangdongHigherEducationInstitutes,Guan
3、gdongPolytechnicNormalUniversity,Guangzhou510635,China;2.NationalEngineeringResearchCenterofNovelEquipmentforPolymerProcessing,SouthChinaUniversityofTechnology,Guangzhou510640,China)Abstract:Inordertoimprovethemicrocellularfoamingabilityofpolypropylene(PP),PPwasfirstlyblendedwithhighdensitypolyet
4、hylene(HDPE)toenhancethemeltstrength.ThenasmallquantityofTalcwasaddedtoPP/HDPEblendinthisstudy.EffectsoftheTalccontentonthemeltstrengthandmicrocellularfoamingprocessoftheblendedsystemwereinvestigated.Experimentalresultsshowedthatthemeltstrengthwasenhancedandthemicrocellularstructurebecamemoreunif
5、oITnwhentheTalcwasaddedtotheblend.Furthermore,thecelldiameterdecreased,celldensityincreasedastheTalccontentinereased.Keywords:PP;HDPE;Talc;MierocellularFoaming聚丙烯(PP)发泡制品可广泛应用于食品、包研究表明,当PE质量分数为30%时,PP的结晶度装、汽车和隔热材料等各个领域¨。如果将PP进行最低,熔体强度升高最多。本文针对PP微孔发泡性微孔发泡成型,促成PP发泡制品的更新换代,不仅能差的特点,首先将PP与HDPE共混,以PP/H
6、DPE适应环保的要求,而且必将给PP市场带来无限商(质量比70/30)为基体材料,在PP/HDPE共混体系机。然而,PP是线性、结晶性聚合物,熔体强度低,中加入少量滑石粉,研究滑石粉用量对共混体系熔体发泡性能差。为了改善PP的发泡性能,一般采用强度和微孔发泡过程的影响,拟通过滑石粉的加入改三种方法E3]:1)共混改性;2)采用高熔体强度变体系的性能,改善PP微孔材料的微观结构。PP;3)部分交联。其中,对PP进行共混改性,工1实验部分艺简单,成本较低,是目前普遍采用的一种1.1主要材料方法I4-161。PP:EPS30R,熔体质量流动速率0.6g/10min国内在PP共混改性微孔发泡方面
7、也进行了一些(190oC,2.16kg),中国石油独山子石化公司;探索性尝试。本课题组对多种PP/PE共混体系HDPE:5000S,熔体质量流动速率0.9g/10min(190的微孑L发泡成型进行了深入而广泛的研究',℃,2.16kg),大庆石油化工总厂;滑石粉:粒径广东高校优秀青年创新人才培育项目(编号:LYM08073)作者简介:张平,女,1980年生,工学博士,讲师。主要研究方向为机械设计及其控制工程、高分子材料成型加工过程、
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