玻纤填充PP的偶联机制•大多数玻纤均进行了表面处理(比如氨基硅烷)•Exxelor™聚合物树脂用作玻纤增强PP的偶联剂:•马来酸酐与表面改性剂反应,提供酰亚胺基团•玻纤与改性剂化学键合•Exxelor主链与PP基体共同结晶•允许PP基体向纤维进行转移应力,确保比较好增韧效果•Exxelor树脂的添加改善了PP复合材料的众多机械性能、热性能及加工性能:•刚性•伸长率•抗冲击强度•流动性。测试方法测试测试方法基于悬臂梁缺口冲击强度埃克森美孚测试方法TP-03-21简支梁缺口冲击强度埃克森美孚测试方法TP-03-25弯曲模量埃克森美孚测试方法TP-03-12拉伸性能(强度、伸长率)埃克森美孚测试方法TP-03-10。该树脂的低吸水性使其在潮湿环境中表现出色。VA VA1803玻纤填充PP用1803ExxelorPO1020聚合物树脂

Exxelor™VA1801聚合物树脂牌号说明与设计•中等粘度、部分结晶的功能化乙烯共聚物•通用牌号—改变尼龙和其他热塑性工程塑料的抗冲击特性•实现聚烯烃与更多极性聚合物之间的相容性应用•主要用于在尼龙共混物中改善抗冲性能•可用于低至零下20°C的低温应用•中等至高韧性尼龙共混物•可用于填充或不加玻纤、无机填料。生产工艺•挤出、注射和吹塑成型•在尼龙基体中的剪切诱导分散主要特性•用途普遍的改性剂•良好的刚性/抗冲击性平衡•出色的热稳定性和抗氧化性•零下20°C至室温的高抗冲性VA VA1803玻纤填充PP用1803ExxelorPO1020聚合物树脂xxelor VA 1803其完全饱和的主链带来出色的热与氧化稳定性,从而使 得耐候性得以增强。

Maleic anhydride functionalized polypropylene埃克森美孚公司PP-g-MAH(马莱酸酐接枝聚丙烯)系列相容剂,通过马莱酸酐基团的作用,可赋予聚丙烯极性和可粘接性,只需少量添加就可以大幅度提高聚丙烯与无机填料 (玻纤、滑石粉、云母等)、金属(铜、铁、铝等)、植物纤维(木粉、秸秆等)的界面结合力,从而明显提高材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度等力学 性能以及耐候性;用于PP/PA等合金材料中,也可以大幅度的提高材料的物理机械性能。具有低气味,高光泽,较高硬度等特点。
埃克森美孚公司推出的PP-g-MAH(马莱酸酐接枝聚丙烯)系列相容剂,采用马莱酸酐基团的功能化设计,明显提升了聚丙烯的极性和粘接性。*需少量添加,即可明显增强聚丙烯与无机填料(如玻璃纤维、滑石粉、云母等)、金属(如铜、铁、铝等)以及植物纤维(如木粉、秸秆等)之间的界面结合力。这种改性不仅提升了材料的拉伸强度、弯曲强度和冲击强度等力学性能,还改善了耐候性。此外,在PP/PA等合金材料中使用PP-g-MAH,也能明显增强其物理机械性能。该系列产品还具有低气味、高光泽和较高硬度等优良特性。这种树脂具有优良的耐化学性,能够抵抗多种溶剂和化学物质的侵蚀。

Exxelor™聚合物树脂的主要特性:抗冲改性•改善热塑性工程塑料的整体韧性(纯聚合物、玻纤或矿物填充的尼龙、聚酯、聚碳酸酯……)•提高了低温条件下(低至零下40oC)共混物的韧性。相容剂•起到固体表面活性剂的作用•增加界面粘合性,并使大多数具有不同极性的聚合物实现相容(如尼龙/PP、尼龙/PE共混物)。偶联剂•促进玻璃纤维等填料和聚合物基体间的化学键合•聚烯烃共混物的补强(如填充矿物、木纤维等).助粘剂•增强物体与其他材料的粘合性,包括金属、热固性橡胶和大多数极性基材主要特性 — 玻纤填充 PP 的性能增强。VA1801VA1803PE改性剂1803ExxelorPE1040聚合物树脂
该树脂的透明度高,适合用于需要光学清晰度的应用场合。VA VA1803玻纤填充PP用1803ExxelorPO1020聚合物树脂
xxelorVA1803聚合物树脂是一种通过反应挤出技术生产的高流动性、无定型马来酸酐功能化乙烯共聚物。其完全饱和的主链带来出色的热与氧化稳定性,从而使得耐候性得以增强。此外,在与工程用聚合物(如聚酰胺)混合时,其无定型特性使其在极低温条件下仍具有抗冲击性。该牌号设计用于:调节温度低至-40°C时全系列聚酰胺的抗冲击特性(与共混物中改性剂的添加量相关)。在聚酰胺混合物中提供刚度与低温性能之间的比较好平衡。-调节其他工程用热塑性塑料和技术聚合物(含有或不含玻璃纤维、填料等)的抗冲击特性。实现聚烯烃和更多能够与马来酸酐相互作用的极性聚合物之间的互容性。VA VA1803玻纤填充PP用1803ExxelorPO1020聚合物树脂
上海君宜化工销售中心(有限合伙)位于上海市浦东新区五星路676弄万科御河10栋。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前上海君宜化工在橡塑中拥有较高的**度,享有良好的声誉。上海君宜化工取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。上海君宜化工全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。
文章来源地址: http://xiangsu.aqfhjgsb.chanpin818.com/gxsl/deta_27444125.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。