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橡胶的大量应用使其活化剂-氧化锌的用量逐年巨增,给环境造成了巨大压力,降低橡胶中锌含量是人们面临的严峻挑战。同时通用橡胶属易燃材料,提高其阻燃性也已成为关注的热点之一。本项目以三元乙丙橡胶(EPDM)为研究对象,提出一种合成低锌阻燃EPDM新方法:即通过设计合成集橡胶活性剂于一身的功能型纳米含锌双氢氧化物(LDH),大幅降低橡胶中的锌含量;通过设计合成高效反应型无卤阻燃剂,使其在橡胶硫化过程中与橡胶反应制备阻燃型EPDM纳米复合材料,克服添加型阻燃剂导致橡胶力学性能下降的缺点。通过系统研究含锌纳米LDH及反应型无卤阻燃剂结构与含量对EPDM的硫化性能、力学性能、阻燃性能、热性能等的影响,揭示出结构与性能的内在联系,为制备综合性能好的低锌阻燃型橡胶打下科学基础。这项研究不仅能有效解决EPDM的低锌无卤阻燃问题,而且也为其他类型橡胶的低锌阻燃研究提供了新思路,因此既具有科学意义又具有应用价值。
橡胶的大量应用使其活化剂氧化锌的用量逐年巨增,给环境造成了巨大压力,降低橡胶中锌含量是人们面临的严峻挑战。同时通用橡胶属易燃材料,提高橡胶阻燃性也已成为关注的热点之一。本项目以三元乙丙橡胶为研究对象,提出一种合成低锌阻燃三元乙丙橡胶方法:即通过设计合成出集橡胶活性剂于一身的功能型含锌双氢氧化物,替代氧化锌及硬脂酸,大幅降低橡胶中的锌含量;通过设计合成高效反应型无卤阻燃剂,使其在橡胶硫化过程中与橡胶基体反应制备阻燃型三元乙丙橡胶,从而克服添加型阻燃剂导致橡胶力学性能下降的缺点。通过系统地研究含锌双氢氧化物以及反应型无卤阻燃剂结构与含量对三元乙丙橡胶的硫化性能、力学性能、阻燃性能、热性能等性能的影响,揭示出结构与性能的内在联系,为制备综合性能好的低锌阻燃型橡胶打下科学基础。在项目的执行过程中,对原研究计划的内容进行了全面的研究。基本上完成了项目申请书中的预期目标,并提出和发现了新的研究课题,有利于进行深入的研究。
三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,1963年开始商业化生产。每年全世界的消费量是80万吨。EPDM最主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。由于三元乙丙橡胶属于聚烯烃家...
发泡海绵。上海钟田EPDM三元乙丙橡胶的卓越耐候性能使得以次为原料的橡塑保温材料克服了传统橡塑保温材料的替代产品。三元乙丙橡胶保温材料是国内橡塑保温材料的发展方向。 它既可广泛用于对环境条件不高的各类...
这个问题我也再找,据我从沃尔兴冷缩管这一方面的了解:1.三元乙丙橡胶材料要比硅橡胶材料来的便宜,但加工费用贵;2.有一种液体硅橡胶的要比乙丙橡胶好,但价格贵;3.硅橡胶耐温好与乙丙橡胶;4.乙丙橡胶耐...
三元乙丙橡胶阻燃配方
由芜湖集拓橡胶技术有限公司申请的专利(公开号CN106633429A,公开日期2017-05-10)“三元乙丙橡胶阻燃配方”,涉及的三元乙丙橡胶(EPDM)阻燃配方为:EPDM80~140,树脂5~18,改性氢氧化镁150~180,炭黑N77430-45,氧化锌1~7,硬脂酸1~3,石蜡油40~50,硅烷偶联剂1~7,脂肪酸类脱模剂2~3,纳米硅酸盐12~19,阻燃剂3~7,复合调和剂5~18,促进剂1.5~3.5,硫黄1~5。该EPDM的阻燃性能可以满足德国DIN5510《铁路车辆防火保护措施》的要求。
三元乙丙橡胶(EPDM)耐热氧老化性能的研究
三元乙丙橡胶(EPDM)耐热氧老化性能的研究
目录
第1章 绪论
第2章 间苯二酚螺环磷酸酯(BPSPBP)的合成及对PC的阻燃研究
第3章 新型DOPO含硅阻燃剂的合成及阻燃PC/ABS热降解动力学的研究
第4章 DOPO衍生物含磷聚硅氧烷阻燃剂(DVP)的合成及对PC/ABS的阻燃性能研究
第5章 纳米OMT在PC/ABS中的应用
第6章 基于双螺环的磷硅阻燃剂PSN的合成及对PC/ABS的阻燃作用
第7章 PC/AES及其共混物的力学性能、热稳定性和阻燃性能
第8章 无卤含硅磷酸酯阻燃PC/ABS复合材料的降解过程研究
索引
本项目针对化学改性制备可融熔加工PVA的难题,拟通过共聚设计和调控PVA分子链结构,制备可融熔加工PVA。选用竞聚率与醋酸乙烯酯相当的系列长链支化的羧酸乙烯酯为共聚单体,通过溶液聚合制备醋酸乙烯酯-长链支化的羧酸乙烯酯共聚物(醋酸乙烯酯共聚物);研究链转移剂、引发剂及聚合反应条件对共聚物聚合度、侧链长度及分布的影响,优化聚合反应条件,制备高聚合度醋酸乙烯酯共聚物;将上述醋酸乙烯酯共聚物醇解制备改性PVA,研究催化剂、醇解工艺对PVA侧链长度及分布的影响;研究PVA分子链结构如共聚单体含量及分布、侧链长度及分布与PVA结晶性能、热性能的关系,制备出既有优良力学性能、水溶性和阻隔性能,又具有优良可融熔加工性的新型PVA;规模合成可熔融加工的PVA树脂,研究其流变行为和融熔加工行为,突破PVA湿法加工应用领域局限,开拓 PVA 应用新领域,具有重要的理论和实际意义。
聚乙烯醇是一种性能优良、用途广泛的多羟基聚合物,其多羟基强氢键的结构特点使其熔点与分解温度接近,难以熔融加工,限制了其应用,约束了PVA工业产能的进一步提高,迫切需要实现PVA熔融加工制备塑料制品,拓广PVA应用新领域。本项目针对共聚改性制备可熔融加工PVA的难题,利用醋酸乙烯酯(VAc)单体含有活性双键基团,可以与其它含有双键的功能单体发生共聚反应赋予其不同物理性质的特性,从分子设计出发,选择具有不同长链侧基的乙烯酯(Va)单体与VAc共聚,在PVA分子链中引入少量长链侧基,通过工业化应用的溶液聚合实现长链支化的羧酸乙烯酯与醋酸乙烯酯共聚,调控共聚单体的组成和分布,研究了聚合反应条件对共聚单体转化率、共聚物分子量等的影响,阐明了VAc与Va共聚反应机理;将上述共聚物醇解制备改性PVA,调控侧链长度和分布,破坏PVA分子链规整性,从而调控PVA分子内、分子间氢键状态,调控其结晶结构,降低其熔点,制备可热塑加工的新型PVA,系统研究了改性PVA的结构及对PVA热塑加工性能的影响,为突破PVA湿法加工应用领域的局限,拓宽可熔融加工PVA树脂的应用领域提供理论和实验基础。通过优化聚合工艺,制备了熔点187.7℃,分解温度276.4℃,玻璃化转变温度63.4℃,熔融指数3.86g/10min2.16kg(200℃)的可熔融加工PVA树脂,实现其稳定挤出、常规注塑和微型注塑加工等,改性PVA标准注塑样品的拉伸强度84.7MPa,断裂伸长率44.3%,弯曲强度102.1MPa,冲击强度9.27KJ/m2,具有优异的力学性能,可望用作新型工程塑料,具有广阔的应用前景。本项目采用工业上应用的溶液聚合方法,可在基于现有聚合、醇解工艺条件下实现可熔融加工PVA的合成,易于工业化生产。发表期刊论文2篇,学术会议论文1篇,申请中国发明专利 2 项(已获准授权1项),培养硕士研究生2人。