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  • 发布时间:2020-09-05

d1d688a830fce5c492077e9f3aa655b.jpg塑料造粒机_塑料造粒机_蚌埠佳德智能装备科技有限公司挤出温度对改性PPMFR的影响较小,在测试温度范围内改性PPMRF变化不大,分析认为:反应挤出改性PP过程中,硅烷的缩合可以在较低的温度(100℃以下)下进行,塑料造粒机而引发剂的分解温度也较低(133℃分解周期为1min),这样只要PP能够达到熔融状态,反应就会顺利的进行;而且由于采用啮合作用较强的双螺杆挤出机,对反应物会产生强烈的混合作用,可以在短时间内使改性试剂与PP混合均匀,塑料造粒机所以在测试温度范围内,改性PP的流动性对挤出温度的变化不敏感,也即改性体系的改性效果受挤出温度的影响较小。考虑到节约能源、降低成本以及降低PP由于长时间高温产生降解倾向的危险,塑料造粒机实验采用较低的挤出温度190℃。三EO甲身改性p户流动性能对温度的敏感性为了考察改性PP的流动性对温度的敏感程度,选择不同改性程度不同的PP改性后的样品,用熔体流变仪采用skg的大祛码测定其在不同温度(180190200210220230C)下州TR,结果如表319和图319所示.由图表可见,未经过改性的PPMFR在较低温度170℃时为O,即不具备流动性,当温度升高到180℃时,PPMFR急剧增加为3.8410mni塑料造粒机而且随着温度的升高MFR继续迅速的增加,当温度为230℃时,PPMFR高达10.53IOmni,这说明未经过改性的PP的熔体流动性对温度的变化非常敏感,温度的上升会导致熔体粘度的迅速下降,MFR迅速上升塑料造粒机,这显然是由其线性的大分子结对改性即和改性前的纯PP进行TGA侧试的结果如表-318和图318所示,其中改性_仰样品1和改性即样品2的拟于R不同,也即改性过程中获得的接枝和从图表中实验结果可以看出,改塑料造粒机性使PP的热分解行为稍有变化,改性使PP的起始分解温度稍有下降,而最终分解温度稍有上升,分析认为:一方面改性过程中有一定程度的PP降解发生,产生了少量的低分子物,塑料造粒机这部分低分子物的存在使起始分解温度降低,而且随着改性程度的增加,低分子物增多,所以低MFR的改性PP样品2的起始分解温度较改性PP样品1低一点,而降低量很少又说明改塑料造粒机:http://jdlah.com/

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