聚丙烯透明改性新材料,各类产品的透明化是发展的热点,国际市场对透明塑料制品的需求量日益增长,年增长速率达30%以上,主要用于包装、玩具、家电、汽车、通信、工具和计算机领域。传统的透明塑料有聚碳酸酯(PC)、有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯,PMMA)、PS、PVC等,这些都是非结品性塑料。PP由于结晶而透明性不好,但PP具有综合性能优异、加工性能优异、价格低的优势,用量越来越大。因此,发展聚丙烯透明化技术及材料对拓展PP的应用领域具有重要的意义,是PP精细化材料的重要内容。随着科学技术的发展,PP的透明化已经实现,其应用越来越广,为PP工业的发展提供了新的动力。我们的PP粒子在加工过程中气味极低,有助于改善车间工作环境。增强阻燃聚丙烯配色

碳酸钙是常用的无机填料,具有来源丰富、价格低廉、易于使用、表面易于处理、颜色易调对设备磨小等优点,在PP中应用很广。在制备无机矿物质填充聚丙烯时,加入一定量的极性单体接枝改性聚丙烯,有利于改善无机矿物质填料与聚丙烯间的相互作用,可以明显改善填充材料的力学性能。目前常用的接枝单体有丙烯酸、马来酸及马来酸酐、丙烯酸环氧酯、顺丁烯二酸酐等,采用的接枝方法主要有溶液法、熔融法、固相接枝技术、原位反应接枝技术和力化学反应熔融接枝技术。在与PP复合时,可以直接使用,不用再进一步对碳酸钙进行活化处理。近年来,超细碳酸钙也相继研制出来,超细碳酸钙表面积大,增加了和聚丙烯间的接触面和作用力,因此有利于填充量的提高和性能的改进。填充增强聚丙烯粒子这款PP粒子具有优异的涂装性和印刷附着力,方便后续表面处理。

聚丙烯(PP)增韧改性可通过化学改性和物理改性实现,塑料改性方法有物理改性和化学改性。物理改性原则上不发生化学反应,主要是物理混合过程。化学改性是在聚合物分子链上通过化学方法进行嵌段共聚、接枝共聚、交联与降解等反应,或者引入新的官能团而形成特定功能的高分子材料。化学改性的增韧效果好,但限制条件较多;与之相比,物理改性具有收效快、操作简单等特点。在PP中加入橡胶或弹性体是PP常用的增韧方法,加入适量的橡胶或弹性体后,PP的抗冲击性能能得到较大幅度的提高。
汽车风扇叶用料——玻璃纤维增强聚丙烯和增韧聚丙烯,现在不少汽车企业多用塑料材料生产冷却风扇,塑料风扇具有噪声低、耐腐蚀、易加工、质量轻、生产成本低等优点。制造风扇叶的材料应具有较高的冲击强度和刚性,同时要具备良好的耐低温及耐高温性,还要有优良的耐氧化老化性。常用的玻璃纤维增强方法是在均聚PP或共聚PP中加人20%~30%的玻璃纤维,提升缺口冲击强度和热变形温度,通过添加增韧剂提高材料的低温冲击强度,该材料的特点是性能稳定、易于加工、价格较便宜,制造的风扇叶刚性好,冷却效果好等。通过独特的聚合工艺,这款PP粒子拥有极低的灰分和挥发物含量。

增强耐热改性聚丙烯仪表板新材料,为提高材料的弯曲强度和弯曲模量,一般采用添加无机填料的办法,这是因为无机填料可提高材料的弯曲模量和热变形温度,减小成型收缩率;此外作为无机填料的滑石粉增强的效果好,且对拉伸强度的影响小。此外,由于PP是非极性有机物,具有疏水性,与无机物滑石粉的分子结构及物理形态极不相同,二者相容性差,黏合能力差,影响材料的性能,因此还应加入偶联剂。以PP、橡胶、填料以及加工助剂通过双螺杆挤出机加工而成的增强耐热改性PP,具有韧性高、模量高、刚性高、抗冲击、耐热,成型加工性好、尺寸稳定性佳等特点。这款填充滑石粉的PP粒子,能显著提高制品的刚度和尺寸稳定性。增强阻燃聚丙烯配色
我们的PP粒子包装严密,采用防潮设计,保障材料在运输中不受影响。增强阻燃聚丙烯配色
碳酸钙填充改性聚丙烯以后,刚性、黏度及耐热性得到提高,模塑产品韧性、模量得到提高,热变形温度小。碳酸钙的量过低或过高就不能得到满意效果,加量超过50%时,某些性能如拉伸强度等随着碳酸钙量的增多而降低,低于10%时,不能明显地提高聚丙烯的机械性能,一般来说,碳酸钙的填充量在20%~40%时比较好,在此范围之内,常用的填充改性PP产品有:20%碳酸钙填充聚丙烯,30%碳酸钙改性聚丙烯,40%碳酸钙增强聚丙烯,如需其他含量的碳酸钙填充改性聚丙烯,可以向厂家定制。增强阻燃聚丙烯配色