ABS-耐热性及耐老化性能研究PPT课件.pptx
《ABS-耐热性及耐老化性能研究PPT课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ABS-耐热性及耐老化性能研究PPT课件.pptx(34页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、ABS 耐热性及耐老化性能研究1-目录ABS简介耐热性研究耐老化性研究总结一二三四2-一、ABS简介3-1.1 ABS结构ABSABS结构构ABS(acrylonitrilebutadienestyrene copolymer):丙烯腈,丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。通常为浅黄色或乳白色的粒料非结晶性树脂。ABS为使用最广泛的通用塑料之一。刚性和耐药品性(1535%)光泽性和加工流动性(4060%)抗冲击性能(530%)4-1.2 ABS的合成掺合法分为胶乳掺合法和固体掺合法生产工艺简单、成本低廉,但产品性能低下、加工困难联用法产品的物理、机械性能和加工性能较好需两套工艺设备,生产过程较为复
2、杂接枝法分为乳液法、乳液悬浮法、本体悬浮法、乳液本体法和连续本体法流程长、能耗高、生产的产品范围较窄,产品性能有一定的局限性接 枝掺合法当前主要生产方法工艺相对简单、产品纯度较高、产品性能较好5-1.3 ABS的应用6-1.4 ABS特点优点良好刚性较好韧性较高强度较好加工流动性缺点耐热性差耐候性差阻燃较差7-二、耐热性的研究8-2.1 ABS耐热性及改善方法ABS耐热性提高化学改性法添加无机填料法物理共混法ABS为无定型的聚合物。导致ABS热变形温度仅为90左右,大大限制了其应用。在使用时常用其他方法进行改性。9-2.2 化学改性法提高ABS热性能化学法提高ABS耐热性,一是增加聚合物分子间
3、的作用力,二是降低熔融熵。前者可在分子结构中引入相互作用力强的极性基,后者主要是提高分子的刚性,高分子链上引入庞大侧基和熔化前后形态变化小的 结构。一般是采用耐热性好的单体进行共聚。树脂的玻璃化温度脂的玻璃化温度李东海,李勇.耐热级 ABS 树脂的研制J.材料开发与应用,2009(5):49-51.2.2.1 ABS化学改性法探讨提高极性单体的比例可以提高ABS的耐热性。橡胶含量过高时,ABS树脂耐热性能会变得很差。10-不同耐不同耐热剂耐耐热效果的效果的比比较采用-MS和NPMI进行共聚,可以使得ABS的耐热性得到提高。随着单体用量增加,耐热温度变高。不同混料工不同混料工艺对耐耐热ABS的的
4、耐耐热性性影响影响一步共混法的热变形温度要比粉粒共混法高,这主要得益于粉料混合挤出时混合均匀,材料塑化良好,熔体能得到很好的融合。耐热性单体共聚可以提高ABS的耐热温度,目前最常用的改性单体-MS和MAH、PMI。11-图1 乳液乳液接枝共混法制接枝共混法制备耐耐热 ABS流程示意流程示意图2.2.2 采用-MS进行共聚将ABS接枝液和-MS-AN乳液以不同比例混合后进行凝聚,洗涤,脱水和干燥,制得不同含胶量的耐热ABS。-MS-AN共聚物共聚物、ABS接枝物接枝物、耐耐热 ABS和通用和通用级ABS的的Tg产品中-MS的含量占了一半。耐热ABS的Tg有了较大的提高。说明-MS的共聚可以提高A
5、BS耐热性。郭秀春.耐热 ABS 树脂的制备及其应用J.现代塑料加工应用,1991,3(3):13-13.12-2.2.3 MAH接枝ABS以二叔丁基过氧化物(DTBP)为引发剂,在反应型双螺杆挤出机中进行ABS接枝马来酸酐。MAHMAH接枝接枝ABSABS和和纯ABSABS的的热变形温度形温度T0 0号号样和和2 2号号样的的DSCDSC曲曲线纯ABS纯ABS的热变形温度和玻璃化转变温度均要大于接枝后的物质,说明了MAH接枝ABS会降低其热性能。可能是ABS分子链上接枝 了MAH短支链以后导致自由体积的增加,分子链运 动相对容易,因此分子链可以在较低的温度下发生单元的运动和变形。朱兆奇,刘慧
6、.马来酸酐接枝 ABS 及其性能研究J.工程塑料应用,1996,24(1):4-7.13-2.2.4 采用NPMI进行改性苯乙烯、丙烯腈、N-苯基马来酰亚胺为共聚单体,将N-苯基马来酰亚胺在苯乙烯和丙烯腈中溶解制成溶液。采用乳液聚合成聚合物。PMI含量与含量与维卡卡软化点关系曲化点关系曲线PMI含量越高,则其维卡软化温度越高,说明了PMI是一种高效的耐热改性组分,在材料中每增加1份,可使维卡软化点提高23。说明PMI的共聚可以提高ABS的耐热温度。一般来说,化学改性方法成本较低;其缺点是潜力不大,耐热温度提高不多,而且实践起来难度较大。实际生产中应用较少。赵新刚,于振环,李树丰,等.耐热型 A
7、BS 共聚物的研制 J.化工新型材料,2004,32(5):33-35.14-2.3 添加无机填料的方法进行改性用玻纤、无机颗粒等填料进行增强,其优点是在耐热温度提高的同时,弯曲强度和模量大幅提高,其缺点是降低了冲击性能并造成表面光洁度的下降。2.3.1 采用玻纤进行改性玻璃纤维增强ABS复合材料是以ABS树脂为主体,加入适量经过偶联剂处理的玻璃纤维并采用双螺杆挤出机而制得的一种新型复合材料。ABS/GF合金性合金性质加入玻纤能起到增强作用,但会很大程度下减小其冲击强度。耐热性能提高不大。电镜显示两者两者的相容性不好,所以由此导致了界面粘合力不够。田明,李齐方,张立群,等.共混型高耐热ABS合
8、金的研制J.高分子材料科学与工程,2001,17(03):157-159.15-ABS/GF/SMA混合体系性能混合体系性能加入加入SMA前后前后电镜对比比图加入极性的SMA后,体系的相容性得到了明显的改善,冲击强度有较大的提高,耐热性基本不变。加入玻纤对其耐热性提高不是很大,但可以提高拉伸强度,在实际共混时,需要加入相容剂改善性能。16-2.3.2 采用蒙脱土进行改性经改性的蒙脱土具有很强的吸附能力,良好的分散性能,可以广泛应用高分子材料行业作为纳米聚合物高分子材料的添加剂,提高抗冲击、抗疲劳、尺寸稳定性及气体阻隔性能等,从而起到增强聚合物综合物理性能的作用,同时改善物料加工性能。在聚合物中
9、的应用可以在聚合物时添加,也可以在熔融时共混添加。蒙脱土含量与力学蒙脱土含量与力学损耗关系曲耗关系曲线对比加入蒙脱土和未加入的体系,发现加入蒙脱土后其耐热性能下降,随着其含量增加,耐热性能越来越差,同时,其拉伸性能越来越差,但强度和刚度有一定提升。SEM显示两者断面有明显相分离。蔡长庚,郭宝春,贾德民.蒙脱土填充改性 ABS 塑料的性能研究J.塑料工业,2004,32(2):15-17.17-2.4.1 采用PVC和ABS进行共混改性ABS用量是影响ABS/PVC共混物的主要因素。随着ABS用量的增加,ABS/PVC共混物的耐热性得到了较大程度的提高。这是因为PVC与AN能够较好的相容,形成一
10、相。2.4 物理共混法提高ABS热性能与耐热性高的树脂共混制成塑料合金,共混改性不仅可以赋予这些材料新的性能,而且工艺和设备都比较简单,投资少、见效快。PVC/ABS 合金合金维卡耐卡耐热点与点与 ABS 用量的用量的关系关系陈弦,李雪梅.PVC/ABS 共混合金的热性能研究J.塑料工业,2003,31(4):22-24.18-增塑增塑剂用量用量对 PVC/ABS 合金合金维卡卡软化点的化点的影响影响加工助加工助剂 863 用量用量对 PVC/ABS 合金合金维卡卡软化点的化点的影响影响增塑剂和加工助剂对ABS/PVC共混物耐热性能基本没有提高,增塑剂会降低耐热性。实际上,ABS用量的增加,P
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ABS 耐热性 老化 性能 研究 PPT 课件
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。