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。我们的PP粒子在生产过程中严格控制VOC排放,更加环保安全。增强塑料聚丙烯厂家

超耐候性PP/POE汽车保险杠新材料,汽车保险杠长期在户外使用,对材料的老化性能要求很高。过去由于使用黑色或灰色的保险杠,添加的炭黑在一定程度上减缓了材料的老化,但不能完全达到防老化的目的,因此对PP保险杠材料还应该进行进一步的防老化处理。虽然纯PP只含单键,本身不吸收紫外光,但由于PP含有不饱和结构缺陷,合成和加工过程中残留的微量氢过氧化物、稠环化合物等光敏杂质会吸收紫外光而导致光降解,这对材料的老化性能不利。通过添加光稳定剂和抗氧剂,以其协同效应来提高PP耐候性,这种方法较为简单可行,是目前较实际、应用较广的方法。增强改性聚丙烯粒子需要耐化学腐蚀的PP粒子?我们有多款产品能耐受多种酸碱。

滑石粉填充改性PP有以下儿种方法。①粉体直接加入法:把滑石粉直接和PP原料混合,经双螺杆挤出机挤出造粒,这是塑料改性中常用的方法,也是较经济的方法。②无载体母粒法:将滑石粉通过特殊的工艺制成一种无载体的松散的颗粒,然后再把这种颗粒和PP原料混合,经双螺杆挤出机造粒。这种方法有两个优点,一是减少生产过程中的粉尘污染,提高改性工作环境:二是改善混料过程中的颗粒和粉料之间的分层现象,提高混合过程物料的均匀性,从而提高产品的质量。③填充母粒法:将滑石粉和塑料载体混合、通过挤出机造粒而制成高含量的母位,这种母粒可和PP原料直接混合、经挤出、注射等完成加工。此法使用方便,但分散性不好,一些质量要求高的制品此法不行。
PP是一种通用的热塑性塑料,从组成上可以分为均聚聚丙烯和共聚聚丙烯;从结构上可分为等规聚丙烯(IPP)、间规聚丙烯(SPP)及无规聚丙烯(APP)三种。IPP密度小(0.89~0.91g/cm³),是塑料中较轻的品种之一。PP的耐热性优于PE,其熔点达164℃,可在100~120℃下长期使用。PP具有优良的耐腐蚀性、电绝缘性,它的力学性能包括拉伸强度、压缩强度、硬度等均比PE好,而且还有很突出的刚性和耐折叠性。PP加工成型容易,大部分用于注射成型,除生活用品外还用来制造工业制件,如土工制品、热水管、机械部件、电工零件等,也可用挤出和吹塑等成型法生产薄膜、板材、管材、单丝、无纺布等。我们的研发团队正致力于开发环保型的PP粒子,旨在减少碳足迹。

聚烯烃对聚丙烯的增韧机理:POE作为增韧剂对PP增韧效果明显,这种增韧PP已在空调器室外机壳、汽车仪表盘等部件上得到了普遍应用。POE增韧PP比EPDM容易得到更小的分散相粒径和更窄的粒径分布。分散的POE微粒作为大量的应力集中点,当受到强大外力冲击时它可在PP中引发银纹和剪切带,随着银纹在其周围支化,进而吸收大量的冲击能;同时在大量银纹之间应力场相互干扰,降低了银纹端的应力,阻碍了银纹的进一步扩展,因而使材料的韧性大幅度提高,增韧效果大于EPDM。而PP/EPDM体系中EPDM对PP增韧是由于EPDM对PP有成核作用,晶体的生长速率降低,晶体尺寸变小,形成较小的球晶,从而提高体系的冲击强度。POE增韧PP与EPDM截然不同,POE在PP/POE体系中以片状或条状等不规则的形状分布于PP中,这有利于在剪切屈服时吸收更多的能量,使PP的韧性得到大幅度提高。POE可在体系任意黏度比下出现成纤现象,成纤使分散相表现纤维特性,可极大提高共混物的弯曲强度和拉伸强度。无论是普通PP、共聚PP,还是高流动性PP,POE的增韧效果都优于EPDM,且在低温下POE对高流动性PP仍具有良好的增韧效果。针对薄壁制品的生产,我们推荐使用超高流动性的PP粒子牌号。增强塑料聚丙烯厂家
该PP粒子摩擦系数低,耐磨性好,非常适合制造滑动摩擦部件。增强塑料聚丙烯厂家
由于滑石粉的机械特性和平面结构对PP的品型排列有很大影响,稍微增加一点滑石粉的量,就会改变PP的品型状态,而PP的晶型改变是引起宏观性能变化的主要原因。滑石粉对PP具有成核剂的作用·能极大提高PP的抗弯强度和缺口冲击强度,降低成型收缩率。滑石粉对PP的刚性和耐热性提高作用较大,需要高刚性、高耐热的PP经常采用滑石粉进行改性。另外,滑石粉填充PP的产品尺寸稳定性好于碳酸钙填充PP,因此滑石粉填充PP用途极广,在汽车、家电等领域得到了主导性的应用。增强塑料聚丙烯厂家