何为聚丙烯PP:
聚丙烯,英文名称:Polypropylene,日文名称:ポリプロピレン分子式:C3H6nCAS 登录号:9003-07-0简称:PP由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotaeticPolyProlene)、无规聚丙烯(atacticPolyPropylene)和间规聚丙烯(syndiotaticPolyPropylene)三种。
温度对聚丙烯蠕变失效行为影响:
对聚丙烯的临界失效应变现象进行了描述,并研究了结晶性高聚物聚丙烯在不同温度、不同应力以及有无退火处理的条件下的蠕变行为。研究发现:聚丙烯在蠕变的过程中受温度、应力和退火等外界因素影响较大。升高温度和增大应力,材料抗蠕变性能下降,蠕变失效时间缩短。对聚丙烯进行热处理,结晶度提高,可以明显提高聚丙烯的抗蠕变性能。同时,通过DSC测试处于不同形变量的聚丙烯试样的结晶度变化,发现随着形变量的增加,材料的结晶度呈增加的趋势
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广业销售介绍:
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PP应用介绍:
聚丙烯( PP) 作为轻的塑料之一, 其屈服、拉伸和压缩强度及硬度均优于聚乙烯, 刚性及耐热性能好, 在日常用品、包装材料、家用电器、汽车零部件以及建筑施工等行业得到了广泛应用。然而, 由于PP具有收缩率大、低温下韧性差和抗冲性能低、耐磨性不高等缺点, 同时因缺乏极性使其亲水性、染色性、抗静电性、粘接性、可印刷性等性能较差, 从而大大制约了PP 应用领域的拓展。为了适应市场需求, 提高PP 的使用价值, 克服PP性能上的不足,科研人员对聚丙烯进行了大量的改性研究工作。
注塑工艺参数对聚丙烯塑料熔体表观黏度的影响:
为了研究注塑工艺参数对表观黏度的影响,利用内置在阿基米德螺旋线模具中的Kistler 压力传感器,采集聚丙烯( PP) 塑料注塑过程中的数据信号,通过CoMo Injection 软件处理数据,得到熔体填充曲线。分析熔体填充曲线,利用压力差和时间差计算PP 塑料熔体在假塑性区的表观黏度和表观剪切速率。结果显示,表观黏度随剪切速率的提高而降低,有明显的剪切变稀现象。熔体温度增加,模具温度升高和注塑压力加大同样能够降低表观黏度。
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ORNL和UTK的研究人员:lexeiSokolov特别指出,该团队正在努力验证纳米粒子尺寸的缩小会对聚合物纳米复合材料的力学性能产生不利影响。研究人员表示:“纳米颗粒的尺寸,我们预计这不会影响纳米复合材料的性能或劣化,确实给了我们惊喜。”研究人员研究到的并不是的纳米粒子尺寸,而是相信他们会发现的。相反,他们发现,真正的小纳米颗粒使他们能够看到全新的属性。纳米颗粒改变聚合物复合材料的发展在左侧,小纳米颗粒粘附到与纳米颗粒本身大小相同大小的聚合物链段;这些相互作用产生聚合物纳米复合物,其更容易加工,因为纳米颗粒移动快,快速使材料变得粘稠。