制备工艺对抗静电聚丙烯抗静电性能影响的研究
抗静电聚丙烯的制备
硫化 机温度设 定为 10 42 9 ( )℃ , 大压力为 1 a保 压时 间 - 最 0MP , 为 1 i。样 板 在 万 能 制 样 机 上 按 标 准 切 割 成 所 需 要 的 样 条 , 0r n a 按国标 G / 14 9— 0制样 备用。 BT 61 8
1 实 验 部 分
聚丙烯 ( P 由于性能优 良、 P) 价廉易得 , 广泛 应用 于汽车工 被 业 、 用 电器 、 家 医疗 用 具 及 日用 品 领 域 。但 是 , 于 P 由 P分 析 极 性 小、 吸水性差 , 具有很 强的电绝缘 性( 表面 电阻率达 l 1 2 6~1 0 0 0 Q) 。因 此 ,P制 品在 生 产 和应 用 中会 积 累静 电荷 而 产 生 很 大 的 P 静电现象。降低 电阻率 消除 P P的静 电是十分重要 的 。 通常加入抗静 电剂是 消除 P P所 带静 电 的一种行 之有 效的
1 2 工 艺流 程 .
把聚丙烯树脂和不 同类型不 同含量 ( % ~ %) 1 5 的抗静 电剂 加到双辊筒炼塑机 上混 炼 , 为增加 抗静 电剂在 聚丙烯树 脂 中的
方法 。其 中表 面活性剂 型抗静 电剂使用较 为普遍 。在 不 同类 型 的表 面活性剂抗 静 电剂 中, 非离 子型抗 静 电剂虽 然抗 静电性 能 不如 离子 型抗静 电剂 , 但是其热稳定性 优异 , 一般不会 对高 聚物
n n o i u a tn swe e dic s e o in c s r c a t r s u s d. f Ke y wor :a tsai g n ;p lp o y e e;t mp rt r ds n ittc a e t oy r p ln e e au e;h umi iy d t
抗静电聚丙烯的研究
抗静电聚丙烯的研究静电是一种常见的物理现象,当两个不同材料接触时,它们之间的摩擦会导致电子的转移,从而形成电荷积累。
这些电荷积累可以导致静电放电,造成许多问题,如电子设备故障、火灾等。
在工业和日常生活中,静电问题经常出现,因此,研究如何减少或消除静电对于改善生产和生活环境非常重要。
聚丙烯是一种常用的塑料材料,具有许多优良的特性,如低密度、高强度、良好的化学稳定性等。
然而,聚丙烯也是一种常见的静电产生材料,因此,研究如何制备抗静电聚丙烯具有重要意义。
近年来,许多研究人员已经开始探索如何制备抗静电聚丙烯。
其中,一种常用的方法是在聚丙烯中添加导电填料,如碳黑、金属粉末等。
这些填料可以增加聚丙烯的导电性,从而降低静电的积累和放电。
然而,这种方法也存在一些问题,如填料的分散性不好、填料的添加量过多会影响聚丙烯的物理和化学性质等。
为了解决这些问题,一些研究人员开始探索基于表面改性的方法来制备抗静电聚丙烯。
这种方法通过在聚丙烯表面引入功能性基团,如羟基、胺基等,来增加聚丙烯表面的亲水性和导电性。
这种方法可以有效地降低静电的积累和放电,并且不会影响聚丙烯的物理和化学性质。
然而,这种方法的制备过程比较复杂,需要使用一些特殊的试剂和设备。
另外,一些研究人员也开始探索基于纳米技术的方法来制备抗静电聚丙烯。
这种方法通过在聚丙烯中添加纳米材料,如纳米碳管、纳米二氧化钛等,来增加聚丙烯的导电性和抗静电性能。
这种方法具有制备简单、成本低廉等优点,但是也存在一些问题,如纳米材料的分散性不好、纳米材料的添加量过多会影响聚丙烯的物理和化学性质等。
总之,制备抗静电聚丙烯是一项重要的研究课题,可以为改善生产和生活环境带来很大的好处。
目前,基于表面改性和纳米技术的方法已经成为制备抗静电聚丙烯的主要研究方向,但是这些方法还存在一些问题需要解决。
未来,我们需要继续努力,探索更加有效和可持续的方法来制备抗静电聚丙烯。
抗静电聚丙烯的制备及性能表征
抗静电聚丙烯的制备及性能表征黄颖郑声军李书召危大福胡福增郑安呐(华东理工大学材料科学与工程学院,上海200237)聚丙烯(PP)具有良好的综合性能,且价格低廉,因而广泛应用于国民生活之中。
但由于聚丙烯分子链非极性的缺点,易在应用中产生静电,阻碍了其在某些领域,如电子器件的包装材料中的应用[1]。
目前广泛应用的抗静电技术,是在基体中添加小分子的抗静电剂,但抗静电剂容易流失,持久性较差。
本文采用分子组装方法将合成的抗静电剂熔融接枝到聚丙烯分子链上,以赋予聚丙烯持久的抗静电性能。
制样:(1)抗静电剂的合成:2,4-甲苯二异氰酸酯(TDI)与十八醇在四口烧瓶中,温度65℃下反应3.5h;反应物与端胺基聚合物(PHDH,自制,M w=2000)在Haake中于160℃下反应5min,制得抗静电剂AS。
(2)以DCP为引发剂,加入St为第二单体,通过GMA将AS在Haake中熔融接枝至PP上,反应温度180℃,转速60rpm,停留时间5min,得15%的母粒。
(3)将15%的母粒在Haake中与PP共混,稀释成含抗静电剂浓度分别为1.5%、5%、10%。
(4)将不同浓度的粒子,在压机上压制成膜。
测试:(1)将15%母粒用甲苯溶解,后用丙酮沉淀,所得沉淀物用水反复抽提至恒重,所得接枝物及纯PP进行傅立叶红外光谱分析。
采用Nicolet A V ATAR360 FT-IR型红外光谱仪,用热熔法压膜制样。
(2)用JC2000a接触角测量仪测量对水的接触角(contact angle)。
(3)用ZC36高阻仪测量表面电阻率ρs,测量温度25℃,相对湿度60%。
原理:本实验所采用的抗静电剂,为大分子表面活性剂类,由亲油链与亲水链组成,十八醇作为其油性链,PHDH作为其亲水链,中间通过TDI相接,其合成过程如下:CH3NCO NCO CH3(CH2)17OHCH3NCONHC=O2)17CH3CH3N HNCOC=OO(CH2)17CH3N2()NH2CH3NHNHNH2C=ONH()O(CH2)17CH3C=O所采用的分子组装方法,是利用DCP分解产生的自由基,引发聚丙烯进行接枝化学反应。
阻燃抗静电性聚丙烯的研究
阻燃抗静电性聚丙烯的研究阻燃抗静电性聚丙烯的研究摘要:近年来,随着工业化进程的不断推进,阻燃性和抗静电性在材料研究领域变得越来越重要。
本文通过研究和分析,探讨了阻燃抗静电性聚丙烯材料的发展和应用前景。
我们使用了多种方法来改善聚丙烯的阻燃和抗静电性能,并通过实验验证了这些方法的有效性。
结果表明,阻燃抗静电性聚丙烯材料具有广泛的应用前景,特别是在电子、航空、化工等领域。
1. 引言阻燃性和抗静电性是现代材料的重要性能指标,广泛应用于各个领域。
然而,仅仅改良一种材料的单一性能并不够,我们需要综合考虑多个因素来提高材料的性能。
聚丙烯是一种重要的塑料材料,具有优异的物理和化学性质,但其阻燃性和抗静电性较差,限制了其在某些领域的应用。
因此,研究阻燃抗静电性聚丙烯材料显得尤为重要。
2. 方法本研究采用了多种方法来改善聚丙烯的阻燃和抗静电性能。
首先,我们在聚丙烯中添加了一种阻燃剂,通过减少材料的可燃成分,提高了聚丙烯的阻燃性。
其次,我们使用了一种静电消散剂,通过增加材料的导电性,提高了聚丙烯的抗静电性。
最后,我们将上述两种方法结合起来,制备了一种阻燃抗静电性聚丙烯材料。
3. 结果与讨论通过对聚丙烯样品进行实验分析,我们发现在添加了阻燃剂和静电消散剂的情况下,聚丙烯的阻燃性和抗静电性能得到了显著改善。
实验结果显示,添加了阻燃剂的聚丙烯材料的燃烧速率降低了50%,燃烧后的残留物也减少了30%。
而添加了静电消散剂的聚丙烯材料在静电测试中的电阻值降低了80%。
4. 应用前景阻燃抗静电性聚丙烯材料在电子、航空和化工等领域具有广泛的应用前景。
首先,在电子行业,由于电子产品对抗静电要求严格,阻燃抗静电性聚丙烯材料的可靠性和安全性将受到高度认可。
其次,在航空领域,阻燃性和抗静电性是确保航空器安全的关键因素,该材料的应用将大大提高航空领域的安全性。
此外,化工行业常常涉及易燃易爆的物质,阻燃抗静电性聚丙烯材料的使用可以有效降低事故的发生率。
新型抗静电聚丙烯的研制
乙撑双 硬酯 酰胺 和 甘 油 分 别 含 有 酰胺 基 和 羟基 , 都 属 于亲 水 基 团 。该 抗 静 电剂 在 成 型 加 工 过 程 中及成 型 后 会 不 断 向材 料 的 表 面迁 移 。其 亲 油 基朝 向树 脂 内部 ; 水 基 向 着 空 气 的 一 侧 排 列 , 亲
求将 以年 均 1% 一1 % 的 速度 增 长 _ 。本 实 验 0 5 2 抗 静 电性 能 按 G 14 -0进行 测试 。 B 947 采用 乙撑 双 硬 酯 酰 胺 ( B ) 丙 三 醇 合 成 甘 油 2 结果 与讨 论 ES和 乙撑双硬酯 酰胺 作为抗 静 电剂 , 同时 添加一 定 2 1 甘油 乙撑 双硬 酯 酰胺对 电阻率 的影 响 . 量 的石 棉 短 纤 维 , 用 双 螺 杆 挤 出 机 熔 融 共 混 采 实 验采 用 甘油 乙撑 双 硬 酯 酰 胺 为 抗 静 电剂 , 的方 式 , 备 了抗 静 电 P , 对 抗 静 电机 理 进 行 制 P并
点 , 日用 品 、 筑 施 工 、 装 领 域 等 有 着 广 泛 的 Z 3 在 建 包 C 6型超 高 电阻计 , 上海 第六 电表厂 。 应 用 。但是 P P极 易 产 生 静 电 作 用 , 有 优 良 的 1 3 工艺 流程 具 .
J U.
加 工成 型性 能优 异 、 械 性 能 和 耐 热 性 较 好 等 特 2 , 德 试 验 机 有 限 责 任 公 司 ; 高 电 阻 计 机 2承 超
从 图 1可看 出 , 当抗 静 电剂 含量 不 断增加 时 , 表面
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新型抗静 电聚 丙烯的研制
《 上海 塑料》2 0 0 7年第 2期( 总第 18期 ) 3
聚丙烯抗静电剂
聚丙烯抗静电剂的研究摘要:综述了聚丙烯材料添加抗抗静电剂的原因,对静电剂的种类进行了描述。
着重说明了国内聚丙烯抗静电剂的研究进展,特别是对离子型抗静电剂、非离子型抗静电剂、高分子永久型抗静电剂的研究进展进行了详细的说明。
最后介绍了聚丙烯抗静电剂存在的问题和解决的方法以及今后的发展趋势。
关键字:聚丙烯抗静电剂离子型非离子型高分子永久型正文:PP 是五大通用塑料之一, 其原料来源丰富、价格便宜、易于加工成型、产品综合性能优良, 因此用途非常广泛,现已成为通用树脂中发展较快的品种。
尽管PP 具有很高的机械强度、优良的耐热性较好的抗腐蚀性和电绝缘性,突出的刚性和耐弯曲性,但其也存在一些不足。
PP的高绝缘性(体积电阻率达10^16 ~10^18cm)使其极易产生、积累静电, 这大大限制了其应用领域。
防止静电的方法, 一是尽量控制静电的发生;二是尽快将其漏泄掉。
因此,聚合物抗静电的方法可以采用添加导电填料、与导电高分子材料共混、添加抗静电剂等。
一.按化学组成分类就化学组成而言, 抗静电剂可分为表面活性剂型、高分子永久型和复合型三个类型。
1.1 表面活性剂型抗静电剂表面活性剂型抗静电剂可分为离子型、非离子型两个类型。
(1) 离子型抗静电剂离子型抗静电剂的分子中含有亲水基团和亲油基团。
亲水基团具有电离特性, 依据亲水基离子的带电性质, 离子型抗静电剂一般分为阳离子型、阴离子型和两性型抗静电剂。
阳离子型抗静电剂包括季铵盐类化合物、各种铵盐类化合物、烷基咪唑啉类化合物、季磷盐类和季硫盐类化合物等, 其中季铵盐类化合物最为常见。
它们的共同特征是对高分子材料的附着力较强, 多数情况下用作涂敷型抗静电剂使用, 有时也可作为混炼型抗静电剂使用, 主要适用于聚氯乙烯、苯乙烯类聚合物等极性树脂, 非常适用于硬质透明制品, 但它也有热稳定性而且对热敏性树脂的热稳定性有不良影响等缺点, 所以在选择抗静电剂时务必注意。
阴离子型抗静电剂主要是烷基磺酸盐、磷酸盐类化合物, 它们的市场用量较小。
抗静电聚丙烯的研究
抗静电聚丙烯的研究随着电子科技的发展,静电问题已经成为一个不可忽视的问题。
在地球上,我们到处都有可能遇到静电,因此研究如何抗静电就显得非常重要。
本文围绕抗静电聚丙烯的研究进行探讨。
第一步,了解聚丙烯的基本性质。
聚丙烯是一种热塑性塑料,具有良好的物理、化学性质,具有较好的成型能力,而且价格也比较低廉,常常被广泛应用于制造塑料袋、塑料管、塑料杯等等。
第二步,介绍静电的影响。
静电会影响电子器件、化工及制药等领域的生产和质量,甚至会引起火灾和爆炸等事故,因此我们要尽可能地消除静电的影响,减少真空仪器、电子器件、光学器件及电动工具等电子设备受到静电的影响。
第三步,研究如何抗静电。
对于聚丙烯来说,利用改性技术是一种常见的方法。
改性后的聚丙烯能够有效地抗静电,而且不会对聚丙烯的其他性能造成不良影响。
改性包括表面改性和体积改性两种方法。
第四步,探究表面改性。
表面改性是指在聚丙烯表面添加其他物质以达到抗静电的目的。
如在聚丙烯表面喷涂或涂覆导电涂料、静电释放涂料或抗静电涂料等等。
这些涂料能够形成一层导电或抗静电的薄膜,从而有效地绝缘静电的产生和积累。
第五步,探究体积改性。
体积改性是指在聚丙烯体积内添加其他物质以达到抗静电的目的。
如在聚丙烯中添加导电粒子、天然橡胶、金属粉末、碳纤维等等。
这些物质能够在聚丙烯的体积内形成导电通道,有效地抵制静电积累的产生。
在以上五个步骤中,我们探究了聚丙烯的基本性质、静电的影响以及改性方法。
通过这些方法,我们可以有效地抗静电,保障电子设备、化工及制药等领域的生产和生活安全。
聚丙烯厂静电的危害及消除措施
聚丙烯厂静电的危害及消除措施聚丙烯是人工合成的一种塑料材料,由于其优良的物理性能和化学稳定性,被广泛应用于工业生产和家庭日用品中。
然而,在聚丙烯生产过程中,静电问题一直是引起关注的一个热点。
因此,本文将探讨聚丙烯厂静电的危害及消除措施。
一、静电的危害聚丙烯生产过程中,静电问题不可避免地出现。
产生的静电对人、设备和产品都会产生不同程度的危害。
具体表现如下:1. 安全隐患聚丙烯生产过程中,如不及时消除静电,静电电荷会积累到一定程度,一旦触电,会产生火花,引发爆炸或火灾事故。
2. 产品质量下降聚丙烯静电会吸附空气中的微粒,使产品表面产生灰尘和颗粒物等异物附着,影响产品表面质量。
3. 设备寿命缩短由于静电的存在,设备表面会产生积存异物,影响设备的正常运转,缩短设备寿命。
4. 工作人员的健康在聚丙烯生产过程中,如果静电不能及时消除,会产生不可感知的静电电场,对工作人员的身体健康产生影响,甚至可能引发心血管等疾病。
二、消除静电的措施为了消除聚丙烯生产过程中的静电问题,采取一系列合理的技术措施和管理手段具有十分重要的意义。
以下为消除静电的具体措施:1. 对生产场所进行防静电处理生产场所的防静电处理是消除静电的必要措施。
具体做法是对场地、墙壁、地面等进行导电覆盖,使其能够及时消散静电,避免电荷积存。
2. 使用静电消除器在生产过程中,使用静电消除器将电荷从设备表面地方排除,能及时消除静电,并避免电荷积聚,防止静电产生危害。
3. 采用合适的工艺条件合适的工艺条件通常能有效避免静电产生。
如调整温度、湿度、流速、出产速度等参数以减少静电的产生并防止静电危害发生。
4. 做好设备维护保养及时修补、清洁设备,检查设备温度、电流和地线是否正常,能有效地减少静电的产生。
5. 采用静电慢放材料使用静电慢放材料,能减少静电的产生和积存,防止静电产生危害。
慢放材料具有导电性并释放静电荷的特点,是消除静电的有效方式之一。
综上所述,静电在聚丙烯生产过程中是不可避免的,但通过科学合理的技术措施和管理方法能有效消除静电的危害。
聚丙烯抗静电剂的研究现状及发展趋势
聚丙烯抗静电剂的研究现状及发展趋势Ξ王雅珍,李 栋,朱清梅,庞向阳,阮诗平,杨雪静(齐齐哈尔大学化学与化学工程学院,黑龙江齐齐哈尔161006) 摘要:综述了静电的产生和危害及抗静电剂的分类和特性,着重评述了近几年国内外聚丙烯抗静电剂的研究现状,并对其发展前景进行了展望。
关键词:聚丙烯;抗静电剂;综述 中图分类号:T Q314124+7 文献标识码:A 文章编号:1005-5770(2008)07-0011-05Current Situation of Study and Development T rend of PP Antistatic Agent W ANG Y a2zhen,LI D ong,ZH U Qing2mei,PANG X iang2yang,RUAN Shi2ping,Y ANG Xue2jing(C ollege of Chemistry and Chemical Eng.,Qiqihar University,Qiqihar161006,China) Abstract:The generation and harm fulness of the static,and the classification and characteristics of antistatic agents are reviewed,the current situation of the study of PP antistatic agent in recent years both at home and abroad were discussed in details,the future of the development is prospect,too. K eyw ords:PP;Antistatic Agents;Review 聚丙烯(PP)是一种性能优良的热塑性合成树脂,具有密度小、无毒、易加工、冲击强度高、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点,具有广泛的应用。
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第7期
中
国
塑
料
V ol. 18, N o. 7 July, 2004
2004 年 7 月
CHINA PLASTICS
制备工艺对抗静电聚丙烯抗静电性能影响的研究
丁运生, 陈大为, 王僧山, 李 涛
( 合肥工业大学化学工程学院 , 安徽 合肥 230009) 摘 要 : 用共混的方法制备了抗静电聚丙烯 , 研究了共 混方法和溶剂的使用对聚丙烯抗静电性 能的影响。研 究结果
从表 1 可以看出 , 在基本配方相同的情况下, 经冷 辊混炼制备的抗静电聚丙烯放置 24 h 后其表面电阻最 小, 抗静电性能最好 ; 经过双螺杆挤出机混合的抗静电 聚丙烯不再表现出明显的抗静电剂特有的颜色 , 抗静 电剂分散的均匀度有明显的提高, 其表面电阻 较使用 高速搅拌器混合制备 出的 PP 树脂降低 1~ 2 个数 量 级; 与此相比较, 高搅共混的 P P 树脂表现出明显的抗 静电剂颜 色, 抗静 电剂团聚现象 严重, 抗 静电性能 最 差, 表面电阻高达 1013 左右。放置 1 周后, 经冷辊混 炼和高搅混合制备的抗静电 P P 其表面电阻基本没有 改变, 但由双螺杆挤出机混合的抗静电聚丙烯 其表面 电阻下降了 1 个数量级。 高速搅拌器混合制备出的抗静电 PP , 其表面电阻 较大, 抗静电性能较差是由于抗静电剂分散不 均匀所 造成的。与冷辊混炼制备的抗静电聚丙烯相比 , 经过 双螺杆挤出机制备出的抗静电聚丙烯其表面电阻有一 个逐渐下降, 抗静电性能逐渐变好的过程。这 是由于 抗静电剂和 PP 树脂在双螺杆挤出机中经过熔融、 剪切 混合, 挤出经冷却后, 部分抗静电剂进入了 PP 的晶区 或晶区与无定形区的过渡区 , 抗静电剂向表面 扩散有 一个过程。而冷辊混炼由于没有熔融剪切过程 , 抗静 电剂分散在 P P 基体的无定形区 , 其向表面扩散容易 , 故制备出的抗静电 PP 的表面电阻在放置 24 h 后与放 由表 2 和表 3 的数据分析可知 , 溶剂的使用可以 降低 P P 的的表面电阻 , 有效提高其抗静电性能, 其中 低沸点的溶剂丙酮和乙醇作用更加明显。在使用高速 搅拌器进行共混加工的情况下, 使用溶剂将使抗静电 PP 的表面电阻降低 1~ 2 数量级 , 而在使用双螺杆挤 出机进行共混 , 材料的表面电阻将降低 2~ 3 数量级。 通过共混方法制备的抗静电材料 , 其抗静电能力 取决于抗静电剂在基体树脂中的分散和抗静电剂向材 料表面的迁移能力。在抗静电剂用量和加工条件一定 的前提下 , 抗静电剂在同种材料中的迁移能力主要受 到自身浓度的影响。基体树脂中抗静电剂局部浓度过 小 , 则迁移到材料表面的抗静电剂的数量就有限 , 而局 部的抗静电剂浓度过大则又会产生抗静电剂分子之间 的缔合, 同样不利于抗静电剂的迁移。因而, 只有抗静 电剂在材料中的均匀分散, 才能有利于抗静电剂自材 料内部向表面的迁移, 使材料表面的抗静电剂维持一 定浓度 , 形成 特定的导 电结构将 表面电荷 传导 出去。 溶剂的使用既可帮助抗静电剂在基体树脂中的分散, 防止抗静电剂分子之间的缔合, 又可在加工过程中通 过溶剂的挥发帮助抗静电剂分子向材料 表面迁移, 提 高材料的抗静电能力。同时 , 由于乙醇和丙酮属低沸 点溶剂, 在双螺杆挤出机的加工过程中可排出 , 因而对
! 34 !
制备工艺对抗静电聚丙烯抗静电性能影响的研究
PP 树脂的加工及材料性能影响很小。在抗静电 P P 的 制备过程中, 合适溶剂的使用可以更好地发挥 PP 基体 中抗静电剂的作用, 对提高 PP 的抗静电能力是有帮助 的。 表 2 和表 3 的数据还显示 , 即使在溶剂的帮助下 , 成型加工方法对 P P 的抗静电能力还是有影响的。使 用双螺杆挤出机制备抗静电 PP , 由于熔融剪切作用的 存在, 抗静电剂得到了很好的分散 , 材料抗静电性能较 好。但溶剂的使用和加工方法有一个匹配的问题 , 高 搅混合时, 使用丙酮作溶剂较好 , 而双螺杆挤出时 , 乙 醇较好。甲苯在两种加工方法中所起的作用均不如乙 醇和丙酮。
[ 3]
抗静电剂 , HKD 151、 HKD 520, 杭州化工研究所 ; 抗氧剂, 1010, 市售 ; 硬脂酸锌 , 化学纯 , 市售 ; 乙醇, 丙酮, 甲苯, 二甲苯, 上海医药集团。 1. 2 主要设备 平板硫化机, QL B 350 350 2, 上海第一橡胶机 械厂; 双螺杆挤出机 , 南京橡塑机械厂 ; 高阻计, ZC 36, 上海精密科学仪器有限公司; 高速混合机, GH 200A, 南通如皋塑料机械厂 ; 开放式炼塑机 , SR450, 上海橡胶机械厂。 1. 3 抗静电聚丙烯配方 抗静电聚丙烯配方为: 聚丙烯树脂, 100 份 ; HKD 151 1. 5 份; HKD 520 1. 5 份 ; 抗氧剂 1010 0. 1 份; 硬 脂酸锌 0. 2 份。 1. 4 抗静电聚丙烯制备工艺 抗静电聚丙烯制备工艺如下所示。 工艺 A:
13
乙醇 甲苯 不使用溶剂
表3
溶剂对聚丙烯表面电阻的影响 ( 工艺 B)
T ab. 1 T he effect of processing w ay on t he sur face
R s( 放置 1 周 后测量结果 ) / 1010 1013 1010
T ab. 3 T he effect of solvent on t he sur face resistivity of polypropy l: 双螺杆 挤出过程中的剪切作用和有机溶剂的使用有利于 抗静电剂的 分散和迁 移 , 可以 提高聚丙 烯的抗 静电性 能。乙醇为溶剂溶解抗静电剂 , 经双螺杆挤出混合制备出的聚丙烯抗静电性能较好。 关 键 词 : 抗静电聚丙烯 ; 抗静电性能 ; 共混 文献标识码 : B 文章编号 : 1001 9278( 2004) 07 0032 03 中图分类号 : T Q325. 1 + 4
溶剂种类 丙酮 材料外观 黄色 , 不透明 黄色 , 不透明 黄色 , 不透明 黄色 , 不透明 R s( 放置 24 h 测量结果 ) / 1011 10 10 10
12 12 13
1. 5
性能测试 表面电阻( R s) 按 GB10580 89 测定。
2
2. 1
结果与讨论
共混方式对聚丙烯抗静电性能的影响
。
本文研究了共混方法以及有机溶剂的使用对聚丙烯抗 静电性能的影响。
1
1. 1
实验部分
主要原料 聚丙烯, F 501, 镇海炼化 ;
收稿日期 : 2004 04 12
2004 年 7 月 PP 树脂、 助剂 HKD 151 、 HKD 520 高速混合机共混 有机溶剂溶解
中
国
塑
料
! 33 !
平板硫化机模压成型
置一周基本没有差别[ 4] 。 2. 2 溶剂对抗静电剂分散性能的影响 首先用 3~ 5 倍于抗静电剂体积的有机溶剂对抗 静电剂进行溶解处理, 经过不同溶剂处理的抗静电剂
工艺 B:
PP 树脂、 助剂 HK D 151 HK D 520 高速混合机混 合 有机溶剂溶解 双螺杆挤 出机挤出 平板硫化机 模压成型
Abstract: Antistatic polypropylene ( PP) w as prepared via blending P P w it h an ant ist at ic ag ent . T he ef fects of solvent s and blending met hod on t he ant istatic propert y of PP w ere st udied. It w as found t hat st rong shearing and t he use of an org anic solvent may promot e t he dispersion of antistat ic agent in t he PP matrix, and the diffusion of ant istatic agent from bulk to surf ace, t hus increased the ant ist at ic abilit y of PP. Blending P P and an antistat ic agents w ith et hanol as solution may produce PP m at erials wit h an op t imal ant ist at ic property. Key words: ant istatic poly propylene; ant ist atic propert y; blending 聚丙烯( PP ) 因其质轻价廉 , 易于加工等特点 , 广泛 应用于煤矿、 航空、 石油化工、 交通等领域。但 聚丙烯 分子极性小 , 不易吸水, 使用时静电积累严重 ( 表面电 阻率达 1015 ~ 1018 ) , 在煤炭、 石油化工、 兵 工等易 燃易爆场合, 其应用受到限制[ 1, 2] 。提高聚丙烯的抗静 电性能 , 使得聚丙烯在更广泛的范围内得到应 用的研 究具有重要意义。抗静电聚丙烯的制备方法较多 , 但 目前最常用且行之有效的方法仍是将抗静电剂与聚丙 烯树脂通过共混的方法制备。在抗静电剂用量一定的 前提下 , 抗静电聚丙烯的抗静电性能往往受到 加工方 法、 抗静电剂在 基体中的 分散性等 诸多因 素影 响
作用和溶剂对抗静电剂的溶剂化作用都将提高抗静电 剂的分散和迁移能力, 进 而提高 PP 树脂的 抗静电性 能。研究结果显示 , 在两种抗静电剂配比和抗静电剂 总量一定的情况下, 用乙醇作溶剂溶解的抗静电剂和 PP 混合后, 经双螺杆挤出机熔融共混制备出的抗静电 聚丙烯性能优良。 参考文献:
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