聚丙烯改性技术及应用

科研开发
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当代化工研究
极,而下电极的孔深和电极温度之间也具备反比例关系,孔深越大那么电极的温度就会越低。而在电极中一旦其元素的分馏效应不断挥发,那么在电弧中元素的反应速度则会不断的减缓,并且在电极底部不断的汇集。在多次实验之后对实验数据进行分析,可以发现当电极孔深为六毫米的时候,分馏现象则会在缓冲剂的影响和作用下而逐渐的消除,Ag元素最终的信号强度较高。(2)缓冲剂选择。一般来说缓冲剂能够对电弧温度起到控制作用,而在试样中加入一定量的缓冲剂,可以对弧烧进行稳定,避免在实验过程中出现试样飞溅以及控制元素蒸发现象。(3)内标元素和对的分析线的选择。在垂直电极-原子发射光谱分析过程中,如果光源产生波动、基体干扰或者是操作不规范失误等现象会对整个实验稳定性和最终的实验结果造成影响,可以通过内标元素和对的分析线的选择避免这种影响,进一步为分析结果的准确度和精密度提供保证。(4)背景扣除。垂直电极原子发射光谱法主要采用离线扣背景法的方法进
行定量分析,运用此种方法一般将测量谱线峰两侧或者是某一侧的相邻区域设置为背景位置。根据实验结果对比,在对背景扣除之后,标准曲线边较为平滑,测量结果和曲线的测量精确度以及准确度得到有效的控制。(5)曲线拟合方式的选择。以Ag为例,分别采用强度比—浓度对数坐标、浓度坐标拟合曲线两种方式进行计算,其中强度比主要指的是分析元素和内标元素的强度比。采用强度比-浓度坐标以二次曲线分段的方式拟合标准曲线,进一步减少拟合误差,从而进一步提升Ag的准确度。
综上,在检测过程中地球化学样品中银含量测定结果不确定度的来源主要有:天平称量试样质量产生的不确定度
u(m)、摄谱仪器的不稳定性引入的不确定度u(R0)、标准物质的标准值的不确定度u(w)三点。其中,摄谱仪的不稳定性因素比较多,摄谱时间的控制,缓冲剂的比例,内标元素和分析线的选择,背景选择,曲线拟合方式的选择等。
5.结束语
1111s
本文主要对在地球化学样品中银含量测定结果不确定度评定中一米平面光栅摄谱仪的作用以及具体实验检测过程,通过将地球化学标准物质作为标准系列,以Ge为内标,通过对分析谱线的合理选择,并对内标线以及分析线的背景扣除的方式,并利用对数坐标以二次曲线对标准曲线进行拟合,通过两次平行分析并计算分析结果平均值的一种方法。由于省去了传统方法中的洗相和译谱环节,减少了材料
及人工成品,而且实现了直读,大大提高了分析效率。其中主要关于不确定度评定的重要性、针对银含量测定结果所进行的不确定度评定实验等多方面对其进行分析,具体的实验过程以及实验结果对于整个银含量测定结果报告分析具有非常重要的意义,同时也会对其他元素含量测定结果的不确定度评定提供帮助作用。
•【参考文献】
[1]杨秀丽,刘峰.一米平面光栅摄谱仪测定地球化学样品中银的不确定度评定[J].世界有金属,2017(5):95-96.
[2]刘权,木坦里甫·艾买提.改造后的WP-1型一米平面光栅摄 谱仪测定地球化学样品中的银、硼、锡[J].西部探矿工程,2017, 29(5):165-168.
•【作者简介】物料周转箱
王小茹(1985-),女,海南省地质测试研究中心;研究方向:发射光谱。
聚丙烯改性技术及应用
*李庆华 张峻岭 邓颖薇 陈梓纯(东莞职业技术学院 广东 523808)
电工工具包摘要:简述了聚丙烯化学改性技术的共聚改性、接枝改性和交联改性技术的特点及应用;物理改性技术的填充改性、共混改性技术特点
及应用。
关键词:聚丙烯;改性;催化剂
透气盖中图分类号:T      文献标识码:A
Polypropylene Modification Technology and Product Application
Li Qinghua, Zhang Junling, Deng Yingwei, Chen Zichun
(Dongguan Polytechnic, Guangdong, 523808)
Abstract :The copolymerization modification, grafting modification and crosslinking modification of polypropylene, filling modification,
blending modification and application of physical modification technology were briefly introduced.introduced the mechanism, merits and application of copolymerization modification, grafti
ng modification, and cross linking modification in chemical modification ,discussed the merits and application of blend modification and fill 。
Key words :polypropylene ;modified ;catalyst
聚丙烯(PP)作为常用的塑料材料,因其加工易、价格低、无毒无味、电绝缘性好、耐热性能优、耐化学腐蚀、机械性能好,在生产和生活中得到了广泛的应用;但PP分子链中的甲基基团增大了PP的分子链刚性、降低了PP的冲击性能;作为非极性聚合物,PP与极性树脂、无机填料相容性较差,且具有较差的亲水性、染性、抗静电性、粘结性;制
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当代化工研究
品也具有较大的收缩率以及较差的尺寸稳定性;耐老化降解性能差,通常只能作为通用塑料使用。通过PP改性技术解决其加工困难、对螺杆和模具磨损大、制品表面不光洁等不足等缺点,实现合成高强度、高刚度改性增强聚丙烯。改性后PP具备优良的力学性能,可代替工程塑料、金属、热固性树脂使用,尤其在碳纳米管等新兴晶须对PP综合性能的提高是其他粒子或者纤维填料无法比拟的,添加量极少就能达到优良的效果,其综合性能与成本比具有显著的优势,极大的拓展了聚丙烯的应用领域,替代了不能回收的热固性工程塑料,实现资源回收利用;同等应用条件下,聚丙烯机械性能增强后使用量减少,节约资源、降低成本,使得改性增强聚丙烯可广泛应用于高强度包装膜及包装箱、电子电器结构件、汽车内外饰等领域。PP改性技术主要通过化学改性和物理改性技术提升其综合性能。
1.PP化学改性
通过共聚改性、交联改性、接技改性、添加成核剂等使PP高分子组分与大分子结构或晶体构型发生改变而提高其机械性能、耐热性、耐老化性等性能,提升其综合性能、扩大其应用领域。
(1)共聚改性
共聚改性是采用茂金属等催化剂在丙烯单体合成阶段进行的改性。当单体聚合时,加入的烯烃类单体
与之进行共聚,聚合得到无规共聚物、嵌段共聚物和交替共聚物等,均聚PP的机械性能、透明性和加工流动性都得以提升。茂金属催化剂形成的络合物是以不规则形状受到一定限制的过渡状态作为单一活性中心,达到精确控制相对分子质量及其分布、共聚单体含量、主链上的分布和高聚物晶型结构。
(2)接枝改性
PP树脂分子呈非极性结晶型线型结构,表面活性低,无极性。存在表面印刷性不良;涂布粘接不良;与极性高聚物难以共混;与极性增强纤维、填料难以相容的缺点。接技改性是向其大分子链上引入极性基团,实现改善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。在引发剂作用下,熔融混炼时接技单体进行接技反应,引发剂在加热熔融受热时分解产生活性游离基,当活性游离基遇到不饱和羧酸单体时,促使不饱和羧酸单体不稳定键打开后与PP活性游离基反应形成接技游离基,随后通过分子链转移反应而终止。PP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,耐热性、机械性能大幅提升。
(3)交联改性
交联改性主要是把线型或者是枝状的聚合物通过交联的方法改性成为网状结构的聚合物。PP交联改性可以使其力学性能、耐热性以及形态稳定性得到改善,成型周期缩短。聚丙烯交联改性主要方法有化
学交联改性、辐射交联改性,它们主要区别在于交联机理不同、活性源不同;化学交联改性是通过添加交联助剂来实现聚丙烯改性,辐射交联改性主要是通过强辐射或强光来实现,由于辐射交联改性对PP厚度要求使得该法普及困难。目前硅烷接枝交联法由于其能够制备出性能优良的材料而发展迅速,硅烷接枝交联法生产的PP强度高、耐热性好、熔体强度高、化学稳定性强、耐腐蚀性能好。
2.PP物理改性
在混合、混炼过程中向PP基体中添加有机或无机助剂等得到性能优异的PP复合材料,主要包括:填充改性、共混改性等。
(1)填充改性
在PP成型过程中,将硅酸盐、碳酸钙、二氧化硅、纤维素、玻璃纤维等填料填充于聚合物中,达到PP耐热性提高、成本降低、刚性提高、成型收缩率降低等,但PP冲击强度、伸长率也会随之降低。玻璃纤维作为一种性能优异的无机非金属晶须,价格低、绝缘好、耐热强、抗腐好,机械强度高,应用比较普遍,经玻璃纤维填充改性的PP性能得到明显的改善,但是玻纤添加量达到30%左右时,材料的机械性能才能有明显的提高;添加量过大时会导致部分玻璃纤维得不到充分浸渍,使聚合物基体与玻璃纤维界面的结合性能变差,导致复合材料的力学强度下降,并且随着玻璃纤维添加量的增加复合材料的流动性能降低,导致PP成型加工工艺性能困难。
(2)共混改性
将PP与聚乙烯、工程塑料、热塑性弹性体或橡胶等共混,达到提升PP性能的改性方法。共混改性是在密炼机、开炼机、挤出机等加工设备中完成,工艺过程易调控,生产周期短、耗资少,可改进PP的着性、加工性、抗静电性、耐冲击性等多种性能。聚合物共混可以综合各组分的突出性能,弥补各组分性能上的不足,共混物综合性能明显提升,但共混改性PP的耐低温性、耐老化性仍然不甚理想。共混改性时,剪切力可能导致一部分大分子链被切断形成自由基并形成接枝或嵌段共聚物,这些新的共聚物也可以有效的对PP起到增容作用。
3.结束语
PP改性技术使得复合材料机械性能得到成倍的提升,极大的拓展了PP应用领域,提高了制品的性价比,推动了PP 的工程化进程,也使得PP从通用塑料拓展应用于工程塑料领域,大大拓宽了它的应用范围。近年,PP改性技术的研究发展迅速,越来越多新型技术应用于PP改性,PP综合性能提升明显、应用领域不断扩大,发展前景十分广阔。
•【参考文献】
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[2]聚丙烯与低密度聚乙烯的共混改性[J].塑料制造,2016 (07).
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[8]范吉昌,李莹莹.聚丙烯增韧改性研究[J].现代塑料加工应用,2006,18(4).消防快速接头
【基金项目】
2017年度东莞职业技术学院院级基金资助课题(编号:2017c 14);2019年广东大学生科技创新培育专项资金项目(攀登计划专项)
•【作者简介】
李庆华(1979-),女,东莞职业技术学院汉;研究方向:职业教育教学和研究。

本文发布于:2024-09-21 17:21:57,感谢您对本站的认可!

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