poe聚烯烃弹性体是由辛烯和聚烯烃树脂组成的,是美国dow化学公司以茂金属为催化剂的具有窄相对分子质量分布和均匀的短支链分布的热塑性弹性体.poe不需混炼和硫化,可采用通常热塑性塑料加工设备进行加工成型,其主要加工方法为注塑成型,挤出成型,同时也可以用压延机加工成板材或薄膜,并可吹塑成型,利用热成型的话还能制造出形状复杂的制品;poe能像一般热塑性弹性体一样具有成型性、废料再利用和硫化胶性能等,poe与其它热塑性弹性体在相比之下密度要较小些,价格成本低廉;poe凭借着优异的耐热性、耐候性、耐寒性和良好的耐老化性使其应用范围相当宽广;poe主要用途是改性增韧,其主要改性增韧对象为pp,pe,pa,这些材料以poe为增韧剂,对体系进行增韧改性,以便于更好的在汽车工业方面制作挡泥板、保险杠、方向盘、垫板等;poe突出的耐热性和耐候性使其能应用于电线电缆工业上的绝缘层和护套;poe还能用于工业用制品,如:输送带、胶管、胶布和模压制品;poe在医疗器械、文体用品、家用电器、玩具以及包装薄膜等也能发挥用处;话又说回来,每个事物不可能达到十全十美,当然,poe材料也会存在缺陷,其不足之处就在于耐油性、耐压缩永久变形和耐磨耗等不太乐观...
poe作为增韧剂应用于pp改性上,大家都知道,pp(聚丙烯)是五大通用塑料之一,可是就是因为其易翘曲变形,成型收缩率大等缺点,然而所导致它在结构材料和工程塑料方面的应用受到很大程度的限制;聚丙烯为了解决这一困境而拓展其应用空间,所以用poe为增韧剂,对体系进行增韧改性,同时配以碳酸钙在降低成本的同时,使复合材料取得各项均衡的力学性能,这样才能使其在更大程度上得以应用.poe分子量分布窄与pp活性碳酸钙有较好的相容性,poe分子结构中侧辛基长于侧乙基,在分子结构中可形成联结点,在各成分之间起到联结、缓冲作用,使体系在受到冲击时起分散、缓冲冲击能的作用,减少银纹因受力发展成裂纹的机会,从而提高了体系的冲击强度,由于这些联结点所形成的网络状结构可以发生较大的形变,所以,体系的断裂伸长率有显著的增加;因此,随着poe含量增加,pp体系的断裂伸长率和冲击强度会有很大提高;poe含量在增加时也要多加注意,一般增加量应控制在20%以下,如果poe含量超高,会导致体系的弯曲强度、拉伸强度和弯曲模量均有所下降,这都是由poe本身性能所决定滴...
poe接枝gma制备反应性聚合物poe-g-gma为聚酰胺改性增容技术开发一种新的途径;poe分子链是完全饱和的结构,因而poe-g-1具有杰出的抗氧老化的稳定性,从而保证了最终制品耐老化稳定性,广泛用于尼龙极性树脂增韧与超韧化;poe改善填料与聚烯烃粘接,在较低含量时,填料可以起增量弹性体的作用,不影响并且能提高聚烯烃填充增韧体系的冲击强度.据试验表明,通过双螺杆挤出机,考察了不同配比poe-g-gma对pa6综合性能的影响,证明了接枝改性聚烯烃弹性体poe可以显著提高pa6冲击强度,使poe/pa6体系悬臂梁缺口冲击强度从81.2j/m提高到768j/m,是pa6原有冲击强度的17.6倍;用动态力学分析仪(dma)测定了pa6/poe-g-gma体系玻璃化转变温度,测定表明:接枝改性聚烯烃弹性体poe-g-gma加入,使pa6的玻璃化转变温度(tg)向低温方向移动;用差示扫描量热仪(dsc)研究了接枝改性聚烯烃弹性体poe对pa6结晶度的影响,结果表明:poe-g-gma对pa6具有提高结晶度和结晶速度的作用;用扫描电子显微镜(sem)观察了poe-g-gma加入到pa6/poe-g-gma体系中后微观结构的变化,接枝改性聚烯烃弹性体poe-g-gma可以有效地改善两相界面之间相互作用力,使分散相以较小的粒径分散于连续相之中;经以上所述,poe做为改性增加剂加入聚酰胺树脂以后,使其多方面性能可得到提升,应用范围也随之得以扩张...
poe与同为增韧性材料epdm做相对比较,poe分子主链结构与epdm类似,也为饱和结构;epdm是一种新型合成材料发展于20世纪60年代初期,其凭借着分子主链为饱和结构而呈现出卓越的耐臭氧性,耐候性和化学稳定性,以便成为高分子领域不可缺少的材料;epdm对pp(聚丙烯)所做到的增韧效果也非常良好,可是epdm所存在的问题是碎胶有一定难度,并且价格也很高,流动性也不太理想;而采用美国陶氏(dow)化学公司利用茂金属催化剂催化乙烯与辛烯原位聚合获得的poe作为pp抗冲击改性剂,材料永久变形减小,耐热温度提高,撕裂强度和拉伸强度等主要力学性能都会很大程度提高.而且茂金属催化剂又能使得poe具有窄的相对分子质量分布,也就是说epdm所具有的优异性能,poe也同样具有,并且poe在某些性能方面还能超过epdm;poe与epdm同作pp抗冲击改性剂,poe优势就很明显,首先,poe为粒状很容易与同为粒状的pp混合,省去块状epdm复杂的造粒或预混工序;其次,采用一般橡胶作为pp的抗冲击改性剂,产品冲击强度得以提高,可会降低品屈服强度,而使用poe增韧,在保持较高的屈服强度的同时又能保持较高的流动性;再者,poe与pp有更好的混合分散效果,与epdm相比,poe的共混物相态更为细微化,因而使抗冲击性得以提高.由此看来,在将来poe即将取代epdm材料在某些领域的应用,以来既往的成为epdm的替代材料...
poe分子结构的特殊性使其综合性能相当优异;作为增韧材料,poe具有添加量少、增韧效果明显、对基础树脂性能影响小等特点,这种新型高分子聚合物的出现引起了全球橡塑界的广泛关注,也为聚合物的改性和加工应用带来一个全新的理念;与其他传统弹性体相比poe具有以下主要特点:
a.分子链结构中没有不饱和键,所含叔碳原子少,耐候性和热稳定性更优异;
b.商品化poe呈颗粒状,可以直接加入到聚丙烯(pp)等粒状聚合物中,混合更均匀、更快速;
c.材料透明度高,未交联poe的密度比苯乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物(sbs)和乙烯一醋酸乙烯共聚物(eva)低10%~20%;
d.可用过氧化物、硅烷和辐射方法交联,交联poe的热老化及紫外光气候老化性能优于二元乙丙橡胶(epr)和三元乙丙橡胶(epdm);
e.较强的熔体强度、剪切敏感性和窄的相对分子质量分布,使材料边缘在加工中不易卷曲且弥补了挤出片材时材料易下垂和难以吹膜的缺陷;
f.力学性能平衡性与加工性优,一般弹性体门尼粘度低,加工性好,而力学性能差,常用弹性体门尼粘度在20~90之间,而poe的门尼粘度在5~35之间,但力学性能却能和高门尼粘度热塑性丁苯橡胶媲美
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