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PEEK AV-75(图)

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PEEK -75(图)HDPE HDKF138D、ASA CR7500 BK、PA46 EN568 GY、PA66 A 30GF、PC/ABS A35-105、PA66 A3HG10 BK、LLDPE 2038、LDPE CN-102、TPV 203-50、HIPS VL-1823S 、ABS AF-303S、PP接枝改性(聚丙烯)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。接枝改性是向其大分子链上引入极性基团,实现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,不饱和羧酸单体不键打开后与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。

PEEK -75(图)PC G-3120H、POM NW-02-CF2001、PA66 4355G7 BK、PA46 TS200F6、TPE GS6000、ABS FR-800D、PPS 1140A6、PA46 TW300F3、PC 121 21125、PBT B4520、ABS XR-404N、 PC/PBT HI1002F、PP HP500N、PP由于绝大多数弹性体与废旧PP不相容,界面黏结较差,在加工和使用存在相分离,影响其性能。为废旧PP合金界面相容性,增强界面黏结,许多学者开展了广泛研究,发现了两种能增强共混材料的界面黏结,共混材料的储能模量、损耗模量和体系黏度的增容剂。[14]硫化剂可共混材料的冲击与拉伸强度、熔体黏度、断裂伸长率和延展性;过氧化物交联剂的加入还能进一步共混材料的相容性,共混材料冲击和拉伸强度,但断裂伸长率略有下降。[14]复合化复合化是将废旧PP与非高分子材料混合制备复合材料的,是实现废旧PP高性能化、功能化的主要途径。废旧PP复合化可其刚性、强度、热学、电学等物理与力学性能,成本等。[14]按照填料成分可分为无机填料和有机填料。

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