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马来酸酐改性的聚乙烯

马来酸酐改性的聚乙烯是一种化学品,化学式是(C4H2O3.C2H4)x。

马来酸酐改性的聚乙烯基本信息

马来酸酐改性的聚乙烯其他名称

2,5-FURANDIONE,POLYMERWITHETHENE;

EMA1605;

ETHYLENE,POLYMERWITHMALEICANHYDRIDE;

MALEICANHYDRIDE,POLYMERWITHETHYLENE;

POLY(ETHYLENE-MALEICANHYDRIDE);

POLYETHYLENEMALEICANHYDRIDECOPOLYMER;

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马来酸酐改性的聚乙烯造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

水解聚马来酸酐HPMA

  • t
  • 13%
  • 贵州金汇化工有限公司
  • 2022-12-08
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马来

  • 品种:马来漆,说明:金色、银色,系列:艺术涂装
  • m3
  • 拓荒
  • 13%
  • 上海拓荒实业有限公司湖南办事处
  • 2022-12-08
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马来

  • 品种:马来漆,说明:金色、银色,系列:艺术涂装
  • m3
  • 拓荒
  • 13%
  • 上海拓荒实业有限公司江苏办事处
  • 2022-12-08
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聚乙烯

  • 1m×2m厚度δ(mm):30;
  • 企龙
  • 13%
  • 南京市企龙保温材料有限公司
  • 2022-12-08
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聚乙烯

  • 13%
  • 北京朝隆达建筑材料有限公司
  • 2022-12-08
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柚木夹板

  • 3厚
  • 江门市2003年12月信息价
  • 建筑工程
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多乐士ICI家

  • L
  • 清远市英德市2008年4季度信息价
  • 建筑工程
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法国墙漆王、威漆

  • 智能外墙漆
  • 梅州市2009年4季度信息价
  • 建筑工程
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法国墙漆王、威漆

  • 智能型(哑光)
  • 梅州市2009年2季度信息价
  • 建筑工程
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法国墙漆王、威漆

  • 智能型(哑光)
  • 梅州市2009年4季度信息价
  • 建筑工程
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马来眼子菜

  • 马来眼子菜
  • 1m²/株
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-06-08
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马来眼子菜

  • 1.规格:株高≧0.2m;2.种植密度:108株/㎡;3.有完整根系,无病虫害,杂质含量小于5%,植株完整无机械损伤;4.由于沉水植物不易成活特性,沉水植物定植完成后按照设计依据工程现场实际暂按
  • 2160000株
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-11-16
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马来眼子菜

  • 120株/m2,株高35cm以上
  • 406200株
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-07-26
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马来眼子菜

  • 0.2m
  • 298000株
  • 3
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-01-19
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马来眼子菜

  • 1.施工方式:扦插法2.种植密度:25丛/m2,4株/丛
  • 910800株
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-11-12
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马来酸酐改性的聚乙烯InChI编码

1S/C4H2O3.C2H4/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-2/h1-2H;1-2H2

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马来酸酐改性的聚乙烯常见问题

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马来酸酐改性的聚乙烯文献

马来酸酐对SBS改性沥青的性能影响 马来酸酐对SBS改性沥青的性能影响

马来酸酐对SBS改性沥青的性能影响

格式:pdf

大小:382KB

页数: 5页

分析了马来酸酐(MAH)不同掺量对SBS改性沥青微观结构和性能的影响。结果表明,随MAH掺量的增加,SBS改性沥青的软化点和针入度指数PI提高,但5℃延度降低。而改性沥青离析软化点差随MAH掺量增加,先减小后增大,表明相容性先改善后变差。

马来酸酐接枝聚乙烯在铝塑复合管上的应用研究 马来酸酐接枝聚乙烯在铝塑复合管上的应用研究

马来酸酐接枝聚乙烯在铝塑复合管上的应用研究

格式:pdf

大小:382KB

页数: 3页

研究了基体树脂、引发剂等对马来酸酐接核聚乙烯性能的影响,确定了反应挤出工艺参数,介绍了应用效果。结果表明,马来酸酐接枝聚乙烯可用于铝塑复合管的热熔粘接涂层,具有良好的粘接性能和工艺性,能满足制备铝塑复合管的使用要求。

川维厂改性聚乙烯醇工业化试生产成功

    日前,川维厂聚合A列及其对应的醇解A/B列成功生产出合格的改性聚乙烯醇产品,标志着该厂又掌握了一项高附加值聚乙烯醇产品生产技术。     改性聚乙烯醇产品在溶解性、消泡性、后续反应的稳定性等方面均优于常规产品,属于高附加值产品,国外企业在改性聚乙烯醇上已经拥有多种成熟产品。     为了积极应对天然气涨价、大宗化工产品市场销售低迷、价格低廉等不利因素,进一步提高聚乙烯醇产品的市场竞争力,保住川维牌聚乙烯醇在国内的领先地位,川维厂紧紧把握聚乙烯醇产品行业发展的前沿趋势,开始了改性聚乙烯醇产品研发。经过长达三年的悉心研究,终于掌握这一全新生产技术,编制出切实可行的试生产方案和HSE管理方案,并从HSE管理、工艺运行、分析检测等方面进行了详细论证。在该厂聚乙烯醇车间、科技处、环安处、研究院、分检车间等多家单位的通力配合下,以及主管领导、相关技术员24小时全程监控下,改性聚乙烯醇工业化试生产取得了成功。
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超高分子量聚乙烯改性

性能

与其它工程塑料相比,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)具有表面硬度和热变形温度低、弯曲强度以及蠕变性能较差等缺点。这是由于超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的分子结构和分子聚集形态造成的,可通过填充和交联的方法加以改善。

填充

采用玻璃微珠、玻璃纤维、云母、滑石粉、二氧化硅、三氧化二铝、二硫化钼、炭黑等对超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)进行填充改性,可使表面硬度、刚度、蠕变性、弯曲强度、热变形温度得以较好地改善。用偶联剂处理后,效果更加明显。如填充处理后的玻璃微珠,可使热变形温度提高30℃。

玻璃微珠、玻璃纤维、云母、滑石粉等可提高硬度、刚度和耐温性;二硫化钼、硅油和专用蜡可降低摩擦因数,从而进一步提高自润滑性;炭黑或金属粉可提高抗静电性和导电性以及传热性等。但是,填料改性后冲击强度略有下降,若将含量控制在40%以内,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)仍有相当高的冲击强度。

加工

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)树脂的分子链较长,易受剪切力作用发生断裂,或受热发生降解。因此,较低的加工温度,较短的加工时间和降低对它的剪切是非常必要的。

为了解决超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的加工问题,除对普通成型机械进行特殊设计外,还可对树脂配方进行改进:与其它树脂共混或加入流动改性剂,使之能在普通挤出机和注塑机上成型加工,这就是2.2.2中介绍的润滑挤出(注射)。

共混

共混法改善超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的熔体流动性是最有效、最简便和最实用的途径。这方面的技术多见于专利文献。共混所用的第二组份主要是指低熔点、低粘度树脂,有LDPE、HDPE、PP、聚酯等,其中使用较多的是中分子量PE(分子量40万~60万)和低分子量PE(分子量<40万)。当共混体系被加热到熔点以上时,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)树脂就会悬浮在第二组份树脂的液相中,形成可挤出、可注射的悬浮体物料。

(1)与低、中分子量PE共混

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)与分子量低的LDPE(分子量1,000~20,000,以5,000~12,000为最佳)共混可使其成型加工性获得显著改善,但同时会使拉伸强度、挠曲弹性等力学性能有所下降。HDPE也能显著改善超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的加工流动性,但也会引起冲击强度、耐摩擦等性能的下降。为使超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)共混体系的力学性能维持在一较高水平,一个有效的补偿办法是加入PE成核剂,如苯甲酸、苯甲酸盐、硬脂酸盐、己二酸盐等,可以借PE结晶度的提高,球晶尺寸的微细均化而起到强化作用,从而有效阻止机械性能的下降。有专利指出,在超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)/HDPE共混体系中加入很少量的细小的成核剂硅灰石(其粒径尺寸范围5nm~50nm,表面积100m2/g~400m2/g),可很好地补偿机械性能的降低。

(2)共混形态

超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的化学结构虽然与其它品种的PE相近,但在一般的熔混设备和条件下,它们的共混物都难以形成均匀的形态,这可能与组份之间粘度相差悬殊有关。采用普通单螺杆混炼得到的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)/LDPE共混物,两组份各自结晶,不能形成共晶,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)基本上以填料形式分散于LDPE基体中。熔体长时间处理和使用双辊炼塑机混炼,两组份之间作用有所加强,性能亦有进一步的改善,不过仍不能形成共晶的形态。

Vadhar发现,当采用两步共混法,即先在高温下将超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)熔融,再降到较低温度下加入LLDPE进行共混,可获得形成共晶的共混物。Vadher用溶液共混法也得到了能形成共晶的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)/LLDPE共混物。

(3)共混物的力学强度

对于未加成核剂的超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)/PE体系,其在冷却过程中会形成较大的球晶,球晶之间存在着明显的界面,而在这些界面上存在着由分子链排布不同引起的内应力,由此会导致裂纹的产生,所以与基体聚合物相比,共混物的拉伸强度常常有所下降。当受到外力冲击时裂纹会很快地沿球晶界面发展而导致最后的破碎,因此又引起冲击强度的下降。

流动

流动改进剂促进了长链分子的解缠,并在大分子之间起润滑作用,改变了大分子链间的能量传递,从而使得链段位移变得容易,改善了聚合物的流动性。

用于超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的流动改进剂主要是指脂肪族碳氢化合物及其衍生物。其中脂肪族碳氢化合物有:碳原子数在22以上的n-链烷烃及以其作主成分的低级烷烃混合物;石油分裂精制得到的石蜡等。其衍生物是指末端含有脂肪族烃基、内部含有1个或1个以上(最好为1个或2个)羧基、羟基、酯基、羰基、氮基甲酰基、巯基等官能团;碳原子数大于8(最好为12~50)并且分子量为130~2000(以200~800为最佳)的脂肪酸、脂肪醇、脂肪酸酯、脂肪醛、脂肪酮、脂肪族酰胺、脂肪硫醇等。举例来说,脂肪酸有:癸酸、月桂酸、肉豆蔻酸、棕榈酸、硬酯酸、油酸等。

我国制备了一种有效的流动剂(MS2),添加少量(0.6%~0.8%)就能显著改善超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的流动性,使其熔点下降达10℃之多,能在普通注塑机上注塑成型,而且拉伸强度仅有少许降低。

另外,用苯乙烯及其衍生物改性超高分子量聚乙烯(UHMW-PE),除可改善加工性能使制品易于挤出外,还可保持超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)优良的耐摩擦性和耐化学腐蚀性;1,1-二苯基乙炔、苯乙烯衍生物、四氢化萘皆可使超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)获得优良的加工性能,同时使材料具有较高的冲击强度和耐磨损性。

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聚乙烯铜线聚乙烯的种类

(1)LDPE:低密度聚乙烯、高压聚乙烯

(2)LLDPE:线形低密度聚乙烯

(3)MDPE:中密度聚乙烯、双峰树脂

(4)HDPE:高密度聚乙烯、低压聚乙烯

(5)UHMWPE:超高分子量聚乙烯

(6)改性聚乙烯:CPE、交联聚乙烯(PEX)

(7)乙烯共聚物:乙烯-丙烯共聚物(塑料)、EVA、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-其它烯烃(如辛烯POE、环烯烃)的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物(EAA、EMAA、EEA、EMA、EMMA、EMAH)

分子量达到3,000,000-6,000,000的线性聚乙烯称为超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。超高分子量聚乙烯的强度非常高,可以用来做防弹衣。

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