PP沙特SABIC;H11BF;高强度;耐热性
复合化
复合化是将废旧PP与非高分子材料混合制备复合材料的过程,是实现废旧PP化、功能化的主要途径。废旧PP复合化可改善其刚性、强度、热学、电学等物理与力学性能,降等。
按照填料成分可分为无机填料和有机填料。
无机填料复合化
常用于PP复合的无机填料都可以用来与废旧PP复合,例如碳酸钙、滑石粉、蒙脱土、金属氧化物、粉煤灰和玻璃纤维等。研究发现这些无机填料虽能改善废旧PP刚性、降,但与废旧PP极性相差较大,表面能高,相容性差,导致复合材料的断裂伸长率和冲击韧性下降。
有机填料复合化
常见有机填料包括木粉与木纤维、淀粉、麦秸、麻纤维和废弃报纸等。有对木质纤维填充废旧PP微孔发泡技术的研究,结果表明熔融温度180℃,保压压力12.5MPa时,微孔结构均匀分布。由于微孔结构能够延长裂缝的传播路径,吸收外界冲击能量,从而提高冲击强度。
天然纤维是新兴的废旧PP填充材料,针对其高吸水性以及与废旧PP的不相容性,对其进行表面处理是实现天然纤维填充废旧PP复合材料化的主要。另外,废弃涤纶也可用于改性废旧PP,有学者研究了β-成核废旧PP/废弃涤纶织物复合材料的结晶行为,结果表明废弃涤纶和β-成核剂对废旧PP结晶均具有异相成核作用,提高废旧PP结晶温度,并诱导形成β晶。
混杂复合化
混杂复合化是两种以上填料填充聚合物制备复合材料的过程。由于单一填料的局限性,混杂复合化可通过不同填料优势互补和协同作用,更好改善聚合物的综合性能。因此有关混杂填料填充废旧PP复合材料的制备和相关性能的研究已引起关注,涉及的填料主要包括不同无机填料混杂、无机/有机填料混杂。
物理性能 额定值 单位制 测试 |
密度 / 比重 1 0.905 g/cm³ ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) 12 g/10 min ASTM D1238 |
机械性能 额定值 单位制 测试 |
抗张强度 (屈服) 34.0 MPa ASTM D638 |
伸长率 (屈服) 12 % ASTM D638 |
弯曲模量 - 1% 正割 (注塑) 1550 MPa ASTM D790A |
硬度 额定值 单位制 测试 |
洛氏硬度 (R 级) 102
ASTM D785 |
冲击性能 额定值 单位制 测试 |
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) 30 J/m ASTM D256 |
热性能 额定值 单位制 测试 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) 95.0 ℃ ASTM D648 |
维卡软化温度 154 ℃ ASTM D1525 |

