改性塑料简介

改性塑料

改性塑料,是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品;

中文名改性塑料加工方法填充、共混、增强

基础通用塑料和工程塑料作用提高了阻燃性、强度、抗冲击性1、简要

通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能,还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点,因此“以塑代钢”的趋势在很多行业都显现出来,而现阶段要找出一种大规模替代塑料制品的材料几乎是不可能的;

2、发展

改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品,主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成,具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等特点;

我国改性塑料行业发展迅猛,产量、表观消费量年均增长分别达到20%、15%;国内改性塑料年总需求在500万吨左右,约占全部塑料消费量的10%左右,但仍远低于世界平均水平20%;此外,我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距;作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标——塑钢比,我国仅为30:70,不及世界平均的50:50,更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37;

塑料在汽车工业中的应用始于20世纪50年代,已经有50多年的历史;随着汽车向轻量化发展、节能方向发展,对材料提出了更高的要求;由于1kg塑料可以替代2-3kg钢等更重的材料,而汽车自重每下降10%,油耗可以降低6%-8%;所以增加改性塑料在汽车中的用量可以降低整车成本、重量,并达到节能效果;

改性塑料是涉及面广、科技含量高、能创造巨大经济效益的一个塑料产业领域;而改性技术—填充、共混和增强改性更是深入几乎所有的塑料制品的原材料与成型加工过程;

普通的塑料往往会有它自身的特性和缺陷,改性塑料就是给塑料改变一下性质,基本的技术包括:

1、增强:将玻璃纤维等与塑料共混以增加塑料的机械强度;

2、填充:将矿物等填充物与塑料共混,使塑料的收缩率、硬度、强度等性质得到改变;

3、增韧:通过给普通塑料加入增韧剂共混以提高塑料的韧性,增韧改性后的产品:铁轨垫片;

4、阻燃:给普通塑料树脂里面添加阻燃剂,即可使塑料具有阻燃特性,阻燃剂可以是一种或者是几种阻燃剂的复合体系,如溴+锑系,磷系,氮系,硅系,以及其他无机阻燃体系;

5、耐寒:增加塑料在低温下的强度和韧性,一般塑料在低温下固有的低温脆性,使得在低温环境中应用受限,需要添加一些耐低温增韧剂改变塑料在低温下的脆性,例如汽车保险杠等塑件,一般要求耐寒;

3、特点

改性塑料凭借优越的性价比在越来越多的下游领域得到应用,可以说改性塑料已经成为一种消费趋势,而这种趋势背后隐含了如下五种因素:

高性能:改性塑料不仅具备传统塑料的优势,如密度小、耐腐蚀等,同时物理、机械性能得到很好的改善,如高强度、高韧度、高抗冲性、耐磨抗震,此外塑料综合性能的提高为其下游领域的广泛应用提供了基础;

低成本:与其他材料相比,塑料得益于生产效率高、密度低等优势,具有更低的成本,单位体积塑料的成本仅为金属的十分之一左右;

政府政策:中国推行的“3C”强制认证制度,对目录内产品的安全性能进行了严格的规定,从而推动了阻燃塑料在家用电器、IT、通讯等领域的广泛应用;

消费升级:随着生活水平的提高,人们开始追求更加卓越的产品性能,要求家电等产品更加美观、安全、耐用,从而对上游的塑料行业提出更高的要求,要求其具有更好的加工性能、力学性能、耐用性和安全性;

技术因素:世界上已经发现1000多种聚合物,但真正有应用价值的只有几十种,开发新的聚合物不仅投资巨大,而且应用前景不明朗;相反,改性技术不仅可以提高现有聚合物的性能以适应产业的需求,同时可以降低一些高价工程塑料的成本,成为发展塑料工业的有效途径;

4、硬度

硬度是指材料抵抗其它较硬物体压入其表面的能力;

硬度值的大小是表征材料软硬程度的有条件的定量反映,它不是一个单纯而确定的物理量;硬度值的大小不仅取决于材料的本身,而且取决于测试条件和测定方法,即不同的硬度测量方法,对同一种材料测定的硬度值不尽相同;因此,要比较材料之间的硬度大小,必须用同一种测量方法测量的硬度值,才有可比性;

常用于表示硬度的方法有如下几种:

a、邵氏硬度

b、洛氏硬度

c、莫氏硬度

添加改性塑料的硬度

添加改性塑料的硬度是指在塑料中加入硬质添加剂的一种改性方法;常用的硬度填加

剂为刚性无机填料及纤维;

1添加刚性无机填料

表面处理改进塑料的硬度

塑料的表面硬度改进方法是指只改善塑料制品外表的硬度,而制品内部的硬度不变;这是一种低成本的硬度改进方法;

这种改性方法主要用于壳体、装饰材料、光学材料及日用品等;这种改性方法主要包括涂层、镀层及表面处理三种方法;

共混与复合改进塑料的硬度

1共混改进塑料的硬度

塑料共混改进方法即在低硬度树脂※※混高硬度树脂,以提高其整体硬度;常见的共混树脂有:PS、PMMA、ABS及MF等,需要改性的树脂主要为PE类、PA、PTFE及PP等;

2复合改进塑料的硬度

塑料复合改进硬度的方法即在低硬度塑料制品表面上复合一层高硬度树脂;此方法主要适合于挤出制品,如板、片、膜及管材等;常用的复合树脂为PS、PMMA、ABS及MF等;

5、改性知识

简介

一、塑料的添加剂二、改性塑料中填充材料的分散状态及其形成填充改性塑料的性能除了与主要组分基体树脂的性质以及填充材料的性质、形态、尺寸、浓度密切相关外,填充材料的分散状态:基体树脂的高分子聚集态结构、织态结构:填充材料与树脂界面结构也有很大的影响;下面主要讨论填充材料的分散状态;

分散状态

1. 无机粒子添加到聚合物熔体中经过螺杆或其他机械剪切作用,可能形成三种无机粒

子分散的微观结构状态;1无机粒子在聚合物中形成第二聚集态结构;在这种情况下,如果无机粒子的粒径足够小粒子间界面结合良好,无机粒子如同刚性链条一样对聚合物起着增强作用,这种分散状态具有很好的增强效果;如胶体二氧化硅和炭黑之所以对橡胶有增强作用,其中一个重要作用是他们在橡胶中形成了这种第二聚集态结构;2无机粒子以无规的分散状态存在,有的聚集成团,有的以个别分散形式存在;这种分散状态既不能增强也不能增韧;由于粉团中粒子间的相互作用很弱,将成为填充材料中最为薄弱的环节;3无机粒子均匀而个别地分散在基体树脂中;在这种情况下,无论粒子与基体树脂间有无良好的界面结合,都会产生一定的增强增韧效果;为了获得增强增韧的填充改性塑料,希望是第三种分散状态;

2. 无机粉粒状填充材料能否个别地均匀分散于基体树脂中与多种因素有关;在加工条件固定的情况下与无机粒子的比表面积、表面自由能、表面极性树脂熔体的黏度,无机粒子与基体树脂间的相互化学作用等有关;从填充改性预期的效果来看无机粒子尺寸越小越好;但尺寸越小表面能越高,自凝聚能力越强,越难均匀分散;因表面能及高速运动碰撞摩擦下产生静电而凝聚成一个个粉团;这种凝聚体在后序的混炼加工及成型加工中靠机械剪切力是再也打不开的,就呈现上述第二种分散状态成为改性塑料中最不愿意看到的“白点”;

填充物态

粉粒状是属于长/径比近似为1的填充材料的分散状态,长径比较大的填充材料是指短纤维状、针状、薄片状的填充材料;这类材料分散问题,有两个层次,其一、分散的均匀性;其二、取向; 由于这类填充材料长径比明显的不对称性,其填充改性塑料成型加工制品时,物料的流动总会产生填充剂不同程度的取向分布;其取向有两种情况也伴随有两种取向状态;加压下,物料不发生大流动状态下的填充材料取向;加压下各个填料个体顺着把各个部位所受的压力差尽可能平均化的方向运动使得最大面积上接受压力导致填充材料方向与压力方向成直角的方向取向;在制品同一层上填充材料的取向是随机的基本上是属于二维取向状态;

6、细分类别

改性塑料产品主要种类有阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等;

图表改性塑料的主要细分类别、消费群体及市场应用情况

7、改性PA

玻璃纤维增强PA在20世纪50年代就有研究,但形成产业化是20世纪70年代,自1976年美国杜邦公司开发出超韧PA66后,各大公司纷纷开发新的改性PA产品,美国、西欧、日本、荷兰、意大利等大力开发增强PA、阻燃PA、填充PA,大量的改性PA投放市场;

PA作为工程塑料中最大最重要的品种,具有很强的生命力,主要在于它改性后实现高性能化,其次是汽车、电器、电讯、电子、机械等产业自身对产品高性能的要求越来越强烈,相关产业飞速发展,促进了工程塑料高性能化的进程,使其扮演着越来越重要的角色;

1.高强度高刚性尼龙的市场需求越来越大,新的增强材料如无机晶须增强,碳纤维增强PA成为重要的品种,主要是用于汽车发动机部件,机械部件以及航空设备部件;

2.尼龙合金化将成为改性工程塑料发展的主流;尼龙合金化是实现尼龙高性能的重要途径,也是制造尼龙专用料、提高尼龙性能的主要手段;通过掺混其他高聚物,来改善尼龙的吸水性,提供制品的尺寸稳定性,以及低温脆性、耐热性和耐磨性;从而,适用车种不同要求的用途;

3.纳米尼龙的制造技术与应用得到迅速发展;纳米尼龙的优点在于其热性能,力学性能、阻燃性、阻隔性比纯尼龙高,而制造成本与背通尼龙相当;因而,具有很大的竞争力;

4.用于电子、电气、电器的阻燃尼龙与日俱增,绿色化阻燃尼龙越来越受到市场的重视:

5.抗静电、导电尼龙以及磁性尼龙成为电子设备、高性能化的进程;

6.加工助剂的研究与应用,将推动改性尼龙的功能化、高性能化的进程;

7.综合技术的应用,产品的精细化是推动其产业发展的动力;

二:成型加工

加工特性:

l.尼龙容易受潮;在大气中,PA的平衡吸水率为%、PA66为%、PA610为%,PA1010为%,尼龙含水量对其力学性能有较大的影响;在熔融状态下,水分的存在,会引起尼龙的水解而导致分子量下降,使制品机械性能下降,还会在成型中使制品表面出现气泡、银丝和斑纹等缺陷;所以成型前必须充分干燥;

2.尼龙熔体粘度低、流动性大,喷嘴会产生“流延”现象;浪费原料,污染喷嘴;,如果用螺杆式注射机成型,注射时,熔体会在螺杆和料筒壁之间出现逆流,使注料不准,所以,尼龙在螺杆式注射机成型时,在螺杆端部必须安装止逆环;

3.尼龙是结晶性高聚物;熔点明显,而且较高,所以,尼龙需要在较高温度下成型,.熔融状太的尼龙热稳定性较差,易分解;因此必须严格控制工艺条件;

4尼龙的成型收缩率大,对于制造高精密度的制品,模具设计应在试验的基础上确定其尺寸,成型工艺应严格控制;

8、改进技术

一、增强技术

纤维增强是塑料改性的重要方法这一,镁盐晶须和玻璃纤维均能有效地提高聚丙烯的综合性能;以玻璃纤维增强的聚丙烯具有较低的密度,低廉的价格以及可以循环使用等优点,正逐步取代工程塑料与金属在汽车仪表板,汽车车身和底盘零件中的应用:与玻璃纤维相比,镁盐晶须的模塑制品具有更高的精度,尺寸稳定性和表面光洁度,适用于制备各种形状复杂的部件,轻质高强度阻燃部件和电子电器部件;作为一种改性剂,镁盐晶须能大幅度提高聚丙烯的强度,刚度,抗冲击和阻燃性能;因此,镁盐晶须和玻璃纤维在聚丙烯改性中的应用越来越受到重视;1

二、增韧技术

矿物质增强增韧是最为普遍的改性途径之一;向聚丙烯原料中添加的矿物质通常是碳酸钙,滑石粉,硅灰石,玻璃微珠,云母粉等;这些矿物质不仅可以在一定程度上改善聚丙烯材料的机械性能和冲击韧性,降低聚丙烯材料的成型收缩率以加强其尺寸稳定性,并且由于矿物质与聚丙烯基体在成本上的巨大差别,可以大幅度降低聚丙烯材料的成本;

矿物质增强增韧聚丙烯是所有改性聚丙烯材料在家用电器中应用最广泛的一种;波轮洗衣机和滚筒洗衣机的内筒一般使用的都是矿物质增强增韧聚丙烯材料,以代替早期的不锈钢内筒;聚丙烯材料经矿物质增强增韧后,可克服其原有的强度不足,光泽度不好,收缩太大等问题;这种改性聚丙烯除了用于制作洗衣机的内筒以外,还被用于制作波轮和取衣口等部件,仅海尔集团对其每年的用量就在1700吨左右每个洗衣机内筒约重2kg;这种材料的矿物质添加量高达40%,其拉伸强度达33Mpa,断裂伸长率可达90%以上,缺口冲击强度约为10KJ/m2;

微波炉的很多部件也采用矿物质增强增韧聚丙烯材料制造;由于矿物质的加入,可以在聚丙烯材料本身较高的耐热温度的基础上,使其耐热温度进一步得到提高,以适应微波炉对高温的要求;例如,微波炉门体的密封条,微波炉扬声器喇叭口,喇叭支架等都采用了这种改性的聚丙烯材料;冰箱上的搁物架也基本采用了矿物质增强增韧聚丙烯材料,由于与玻璃面板可进行整体注塑,从而很好地解决了原来ABS材料的面板沁水问题;

三、填充改性

新型高填充玻纤改性塑料,它可克服常规玻璃纤维增强热塑性塑料的缺陷;这种材料的基体是高温热塑性塑料如液晶聚合物,聚醚砜,聚醚酰亚胺和聚苯硫醚;在玻纤填充量在80%时,改性材料但仍能操持良好的可加工性;用新材料生产的部件具有耐磨损和耐温变的良好特性;这种新材料可与塑料和金属粘合,适用于表面摸塑设备加工,潜在的应用包括汽车和燃料系统部件,轴承,电子零部件,抗刮伤外壳等,这种玻璃增强物的辅加效益是阻燃性好,能回收利用,高度耐热和尺寸稳定等;

四、共混与塑料合金技术

塑料共混改性指在一种树脂中掺入一种或多种其他树脂包括塑料和橡胶,从而达到改变原有树脂性能的一种改性方法;氟塑料合金是采用国内现有的超高分子量聚全氟乙丙烯FER为主要原料,与四氟乙烯加填料直接共混,用物理方法制造的,此材料性能超过了世界公认的“塑料王”聚四氟乙烯;

五、阻燃技术

高聚物的阻燃技术,当前主要以添加型溴系阻燃剂为主,常用的有十溴二苯醚、八溴醚、四溴双酚A、六溴环十二烷等,其中尤以十溴二苯使用量为最大,溴化环氧树脂由于具有优良的熔流速率,较高的阻燃效率,优异的热稳定性和光稳定性,又能使被阻燃材料具有良好的物理机械性能,不起霜,从而被广泛地应用于PBT、PET、ABS、尼龙66等工程塑料,热塑性塑料以PC/ABS塑料合金的阻燃处理中;

阻燃剂家族中的其他品种有磷系、三嗪系、硅系、膨胀型、无机型等,这些阻燃剂在各种不同使用领域发挥着各自独特的阻燃效果;在磷系阻燃剂中,有机磷系的品种大都是油液状,在高聚物加工过程中不易添加,一般在聚氨酯泡沫、变压器油、纤维素树脂、天然和合成橡胶中使用;而无机磷系中的红磷,是纯阻燃元素,阻燃效果好,但它色泽鲜艳,因而应用受部分限制;红磷的应用要注意微粒化和表面包覆,这样使它在高聚物中有较好的分散性,与高聚物的相容高性好,不易迁移,能长久保持高聚物难燃性能;

六、热塑性弹性体技术

热塑性弹性体简称TPE/TPR,以SEBS、SBS为基材,是一类具有通用塑料加工性能,但产品有着类似文联橡胶性能的高分子合金材料;在多材料模塑中,热塑性弹性体有4个基本的类型,即苯乙烯嵌段共聚物SBC、热塑性硫化胶TPV、热塑性聚氨酯TPU和共聚多酯COPE;

热塑性聚氨酯弹性体是第一个能够运用热塑性工艺加工的弹性体;有聚酯和聚醚两种类型,聚酯型具有较高的机械性能,聚醚型比聚酯型具有较好的水解稳定性和低温韧性;聚氨酯橡胶具有良好的耐磨性、添加剂可以提高耐候性,尺寸稳定性和耐热性,减少摩擦或增加阻燃性,它们在各硬度等级产品中具有很广泛的应用,涉及汽车密封件和垫圈,稳定杆套,医用导管、起博器和人造心脏装置、手机天线齿轮、滑轮、链轮、滑槽衬里、纺织机械部件、脚轮、垫圈、隔膜、联轴器和减振部件;

共聚多酯弹性体具有良好的动态性能、高模数、高伸长和撕裂强度,还有在高温和低温条件下具有良好的抗挠屈疲劳性;通过组合紫外线稳定剂或炭黑可以提高耐候性,耐无氧化酸性、一些脂族烃、芳烃燃料、碱性溶液、液压流体的性能表现为良好甚至优异;然而,无极性材料,如强无机酸和碱、氯化溶剂、苯酚类和甲酚会使聚酯降解,共聚多酯在一般情况下比热塑性弹性体昂贵,应用于弹性联轴器、隔、齿轮、波纹管垫环、保护套、密封件、运动鞋鞋底、电气接头、扣件、旋钮和衬套中;

2007年世界热塑性弹性体TPE消费超过230万吨,总产值超过110亿美元,2001-2007年间世界消费保持年均%的增长率;其中,北美消费平均增幅为%,欧洲为%,拉丁美洲则以两位数速率快速增长,亚太地区年均增幅大于8%;高速的增长将带动各行各业对TP巨的使用,汽车和日用品消费是拉动热塑性弹性体消费增长的主要因素,不同品种的热塑性弹性体增长率不相同;热塑性聚氨酯应用以年均%的速率增长,主要应用于汽车业预计未来热塑性聚氨酯在日用品和体育用品上应用会有所突破;

七、反应接枝改性

在由一种或几种单体组成的聚合物的主链上,通过一定的途径接上由另一种单体或几种单体组成的支链的共聚反应;是高聚物改性技术中最易实现的一种化学方法;

马来酸酐接枝改性聚合物一般采用双螺杆挤出机熔融接枝法制备,其系类品种包括聚乙烯PE-g-MAH、聚丙烯PP-g-MAH、ABSABS-g-MAH、POEPOE-g-MAH、EPDMEPDM-g-MAH等,其操作工艺简单、生产成本低、产品质量稳定等特点;其中产品MAH接枝率在~%范围内可调,其他力学性能指标优良;可广泛用作各类非极性聚合物如PE、PP等与极性聚合物如PC、PET、PA等其混改性时的相容剂等;

纳米碳酸钙是一种十分重要的无机增韧增强功能性填料,被广泛地应用在塑料、橡胶、涂料和造纸等工业领域,为降低纳米碳酸钙表面高势能、调节疏水性、提高与基料之间的润湿性和结合力、改善材料性能,须对纳米碳酸钙进行表面改性为了提高无机填料与有机基体之间的相容性,用高分子有机物对无机填料进行表面接枝改性是一种常用方法;Takao Nakatsuka 以磷酸盐改性超细CaC03表面,然后与聚异丁烯酸接枝,采用羧酸吸附和聚丁基丙烯酸接枝对CaC03表面改性,与丙稀单体混合后通过聚合制备了性能较好的PP/CaC03复合材料;

9、表征材料力学性能的基本定义

冲击强度

衡量材料韧性的一种指标,通常定义为试样在冲击载荷的作用下折断或折裂时,单位截面积所吸收的能量;

基本概述

1 冲击强度用于评价材料的抗冲击能力或判断材料的脆性和韧性程度,因此冲击强度也称冲击韧性;

2 冲击强度是试样在冲击破坏过程中所吸收的能量与原始横截面积之比;

3冲击强度的测量标准主要有ISO国际标准GB参照ISO及美国材料ASTM标准;

根据试验设备不同可分为简支梁冲击强度、悬臂梁冲击强度

测试公式:

GB: a=W / hd 单位KJ/m2 ATSM: a= W /d 单位:J/m

a:冲击强度 W :冲击损失能量 h:缺口剩余宽度 d:样条厚度

因此,GB与ASTM之间不可以等同测量,但从测量公式可总结经验公式:GB数值或8错误样条=ASTM数值,也可以由实际测量来总结比值

拉伸强度抗拉强度

定义:拉伸强度即表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形;对于没有或很小均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力;符号为RmGB/T 228-1987旧国标规定抗拉强度符号为σb,单位为MPa;1

试样在拉伸过程中,材料经过屈服阶段后进入强化阶段后随着横向截面尺寸明显缩小在拉断时所承受的最大力Fb,除以试样原横截面积So所得的应力σ,称为抗拉强度或者强度极限σb,单位为N/mm2MPa;它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力;计算公式为:σ=Fb/So

式中:Fb--试样拉断时所承受的最大力,N牛顿; So--试样原始横截面积,mm2;

抗拉强度Rm指材料在拉断前承受最大应力值;当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值;此后,材料抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏;材料受拉断裂前的最大应力值称为强度极限或拉伸抗拉强度;

弯曲强度

定义:弯曲强度是指材料在弯曲负荷作用下破裂或达到规定弯矩时能承受的最大应力,此应力为弯曲时的最大正应力,以MPa兆帕为单位;它反映了材料抗弯曲的能力,用来衡量材料的弯曲性能;

发生于弯矩最大的横力弯曲时,弯矩M随截面位置变化,一般情况下,最大正应力σ

max

截面上,且离中性轴最远处;因此,最大正应力不仅与弯矩M有关,还与截面形状和尺寸有关;

为最大弯矩,W为抗弯截面系数;

最大正应力计算公式为:其中M

max

改性塑料和非改性塑料的区别

改性塑料和非改性塑料的区别 所谓“塑料改性”是指通过在塑料树脂中添加一种或多种其它物质,来达到改变其原有性能、改善一方面或多方面性能,从而达到拓展其适用范围之目的的方法。经过改性的塑料材料统称“改性塑料”。 塑料改性的方法大致有以下类型: 1、增强:通过加入玻璃纤维、碳纤维、云母粉等纤维状或片状填料来达到增加材料刚性及强度的目的,如电动工具中使用的玻璃纤维增强尼龙等。 2、增韧:通过在塑料中加入橡胶、热塑性弹性体等其它物质来达到提高其韧性/冲击强度的目的,如汽车、家电及工业用途中常见的增韧聚丙烯等。 3、共混:将两种或多种不完全相容的聚合物材料均匀地混合成宏观相容、微观分相的混合物,以满足对物理机械性能、光学性能、加工性能等方面的某些要求的方法。

4、合金:与共混相似,但组分间相容性好,容易形成均相体系,并且可获得单一组分所无法达到的某些性能,如PC/ABS合金,或PS改性PPO 等。 5、填充:通过在塑料中加入填料来达到改善物理机械性能或降低成本的目的。 6、其它改性:如利用导电性填料来降低塑料的电阻率;添加抗氧化剂/光稳定剂来改善材料的耐候性;加入颜料/染料来改变材料的颜色、加入内/外润滑剂使材料的加工性能得到改善、使用成核剂改变半结晶性塑料的结晶特性来改善其机械性能及光学性能等等。 除了上述物理改性方法外,还有利用化学反应对塑料进行改性,使之获得特定性能的方法,如马来酸酐接枝聚烯烃、聚乙烯的交联、纺织行业中利用过氧化物来使树脂降解以改善流动性/成纤性能等。 工业上经常会将多种改性方法共同使用,比如在塑料增强改性过程中为了不过多损失冲击强度而同时加入橡胶等增韧剂;或热塑性硫化胶(TPV)的生产中同时存在物理混合和化学交联等等。 实际上,任何一种塑料原料在出厂时都最起码含有一定比例的稳定剂,以防止其在储存、运输及加工中降解,因此,严格意义上的“非改性塑料”是不存在的。但是,在工业上,通常将化工厂生产的基础树脂称为“非改性塑料”,或“纯树脂”。

改性塑料生产流程

改性塑料生产流程 摘要: 本文旨在介绍改性塑料的生产流程。改性塑料是指通过在塑料中添加一些改性剂,来改变塑料的性能和功能的一类塑料。改性塑料的生产过程通常包括原料准备、添加剂选择、混炼、模压和检测五个主要步骤。在各个步骤中,需要严格控制操作条件和质量要求,以确保最终产品的质量和性能达到预期目标。 1.引言 改性塑料是一种重要的工程材料,具有广泛的应用领域。通过添加改性剂,可以改变塑料的热性能、力学性能、电性能和耐化学性能等方面的特性。本文将详细介绍改性塑料的生产流程。 2.原料准备 改性塑料的主要原料是塑料和改性剂。塑料根据需求选择不同种类,如聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)等。改性剂根据需要选择,可以是增塑剂、增韧剂、阻燃剂、稳定剂等。同时,还需要准备一些辅助材料,如填料、润滑剂、抗氧化剂等。 3.添加剂选择 根据塑料的性能要求,选择适当的改性剂。增塑剂用于提高塑料的柔软性和延展性,增韧剂用于提高塑料的抗冲击性能,阻燃剂用于提高塑料的耐火性能,稳定剂用于提高塑料的耐热性能。添加剂的选择需要根据目标性能和成本因素综合考虑。 4.混炼

将原料中的塑料和添加剂混合均匀,这是改性塑料生产中的关键步骤 之一、混炼需要使用特殊的设备,如搅拌机、挤出机等。在混炼过程中, 温度、时间和混合速度等参数需要严格控制,以确保塑料和添加剂充分混合。 5.模压 将混合好的塑料制成所需的形状。模压是最常用的一种塑料成型方法。在模压过程中,需要根据产品要求选择合适的模具,并通过加热和冷却等 工艺步骤,将塑料加工成所需的形状。模压公差、模具开关时间和冷却时 间等参数需要精确控制,以保证产品的尺寸和质量要求。 6.检测 对最终产品进行质量检测。常用的检测方法包括物理性能测试、热性 能测试、电性能测试和耐化学性能测试等。通过对产品进行全面的检测, 可以确保其符合预期的性能和质量要求。检测结果将作为改进流程的重要 参考。 7.结论 改性塑料的生产是一个复杂的过程,需要严格控制各个环节和参数。 本文对改性塑料生产流程进行了全面的介绍,包括原料准备、添加剂选择、混炼、模压和检测等步骤。在实际生产中,需要根据具体需求和条件进行 调整和改进,以提高产品质量和生产效率。只有通过科学合理的生产流程,才能生产出更好的改性塑料产品,满足市场的需求。

改性塑料简介

改性塑料 改性塑料,是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品; 中文名改性塑料加工方法填充、共混、增强 基础通用塑料和工程塑料作用提高了阻燃性、强度、抗冲击性1、简要 通过改性的塑料部件不仅能够达到一些钢材的强度性能,还具有质轻、色彩丰富、易成型等一系列优点,因此“以塑代钢”的趋势在很多行业都显现出来,而现阶段要找出一种大规模替代塑料制品的材料几乎是不可能的; 2、发展 改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品,主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成,具有阻燃、抗冲、高韧性、易加工性等特点;

我国改性塑料行业发展迅猛,产量、表观消费量年均增长分别达到20%、15%;国内改性塑料年总需求在500万吨左右,约占全部塑料消费量的10%左右,但仍远低于世界平均水平20%;此外,我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距;作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标——塑钢比,我国仅为30:70,不及世界平均的50:50,更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37; 塑料在汽车工业中的应用始于20世纪50年代,已经有50多年的历史;随着汽车向轻量化发展、节能方向发展,对材料提出了更高的要求;由于1kg塑料可以替代2-3kg钢等更重的材料,而汽车自重每下降10%,油耗可以降低6%-8%;所以增加改性塑料在汽车中的用量可以降低整车成本、重量,并达到节能效果; 改性塑料是涉及面广、科技含量高、能创造巨大经济效益的一个塑料产业领域;而改性技术—填充、共混和增强改性更是深入几乎所有的塑料制品的原材料与成型加工过程; 普通的塑料往往会有它自身的特性和缺陷,改性塑料就是给塑料改变一下性质,基本的技术包括: 1、增强:将玻璃纤维等与塑料共混以增加塑料的机械强度; 2、填充:将矿物等填充物与塑料共混,使塑料的收缩率、硬度、强度等性质得到改变; 3、增韧:通过给普通塑料加入增韧剂共混以提高塑料的韧性,增韧改性后的产品:铁轨垫片; 4、阻燃:给普通塑料树脂里面添加阻燃剂,即可使塑料具有阻燃特性,阻燃剂可以是一种或者是几种阻燃剂的复合体系,如溴+锑系,磷系,氮系,硅系,以及其他无机阻燃体系; 5、耐寒:增加塑料在低温下的强度和韧性,一般塑料在低温下固有的低温脆性,使得在低温环境中应用受限,需要添加一些耐低温增韧剂改变塑料在低温下的脆性,例如汽车保险杠等塑件,一般要求耐寒; 3、特点 改性塑料凭借优越的性价比在越来越多的下游领域得到应用,可以说改性塑料已经成为一种消费趋势,而这种趋势背后隐含了如下五种因素:

塑料改性的目的、手段及方法

塑料改性的目的、手段及方法 第一章概论 塑料改性:是在把现有树脂加工成塑料制品的过程中,利用化学的或物理的方法改变塑料制品的一些性能,以达到预期目的。 塑料改性分类:物理改性和化学改性 物理改性:填充改性、增强改性和共混改性 化学改性:接枝共聚改性、嵌段共聚改性、辐射交联改性等 填充改性:是指在塑料成型加工过程中加入无机或有机填料,以满足一定的要求。填充改性能显著改善塑料的机械性能、耐摩 檫性能、热学性能、耐老化性能等,例如能克服塑料的低 强度、不耐高温、低刚硬性、易膨胀性、易蠕变等缺点。 所以选用合适的填料既可以有增量作用,又有改性效果。 但并非所有填料都能起这种作用:有些填料具有活性,起 补强作用,可显著提高塑料强度,如木粉添加到酚醛树脂 中,在相当大的范围内起补强作用;而有些填料添加后起 到稀释作用,降低了机械强度,如普通轻质碳酸钙添加到 聚氯乙烯中,这种填料称为惰性填料。 增强改性:某些填料,如玻璃纤维,填充时对塑料的机械强度影响很大,如玻璃纤维填充聚酯,弯曲弹性模量可由原来的2764 兆帕提高到9800兆帕,提高近350%,增强效果极为明显, 于是把这种填料改性的塑料称为增强塑料,这种方式称为 增强改性。除玻璃纤维外,碳纤维、硼纤维、云母等填料 都可明显提高塑料的机械强度。 共混改性:是指在原来塑料基体中,再通过各种混合方法(如开放式炼塑机、挤出机等)混进另外一种或几种塑料或弹性体, 以此改变塑料的性能。例如ABS(丙烯氰-丁二烯-苯乙烯 共聚物),就综合了丙烯氰(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S) 三者的特性,其微观形态结构类似于合金。 接枝共聚改性:是先将母体树脂溶解在所要接枝的塑料单体中,然后使要接枝的单体聚合,这时形成的树脂便接枝到母体树脂 中去。 嵌段共聚改性:指每一种单体单元以一定长度的顺序,在其末端相互联结,形成一种新的线性分子。根据单体单元的种类,可 分为二嵌段、三嵌段、多嵌段共聚物。

塑料改性方法

塑料改性方法 “塑料改性方法”是一种将普通的塑料材料通过加入不同的 化学品、添加剂或改变工艺流程,使其性能发生改变,从而实现更好的使用效果的技术。其主要目的是为了提高塑料的耐久性、可靠性、耐用性和耐热性等方面的性能。本文将对塑料改性方法进行详细介绍。 一、改性工艺和方法 1.添加剂改性 添加剂改性是最常见的一种改性方法,它是利用各种化学添加剂来改善塑料的性能。通常使用的添加剂包括防老剂、增塑剂、稳定剂、色素和填充剂等。其中,增塑剂能够提高塑料的柔韧性和韧性,稳定剂可以减缓塑料的老化速度,颜料和填充剂可以改变塑料的颜色和纹理,从而满足人们对于高性能塑料的追求。 2.化学改性 化学改性是将不同的化学品添加到塑料中,以改变其性质。比如说,物理性能比较差的聚氨酯,可以通过添加一些环氧基团或甲基基团来改善其物理性能。此外,给聚丙烯或聚乙烯添加活性剂、单体或光引发剂可以使其具有更高的热稳定性和高温耐性。 3.物理改性

物理改性是通过物理手段来改善塑料性能的方法。例如,通过在塑料加工过程中加入一些纤维或高弹性聚合物的添加剂,可以增强塑料的韧性和强度。这种方法的主要优点是不会改变原有塑料的基本特性,同时还能够有效地提高其力学性能。 4.结构改性 结构改性是通过改变塑料的分子结构来提高其性能。例如,在聚醚中添加醚氧基团,可以大大提高其耐水性和抗水解性。而在聚酰胺中加入亚胺基团,则可以提高其抗温性和耐磨性。 二、改性分类 在实际应用中,根据不同的目的和底材,改性塑料可以分为以下几种类型: 1.改性聚烯烃类塑料 改性聚烯烃类塑料是普通聚烯烃塑料的一种改性形式。通过添加不同的化学品,改善了其硬度、抗冲击性以及耐热性。例如,经改性后的聚丙烯能够耐受高温,不易老化、强韧耐用。 2.改性聚酯类塑料 改性聚酯类塑料可以分为苯酰苯酰酯、多元酯等类别,这些高强度、耐热性能优秀的塑料,在开发高质量工程塑料方面占有重要的地位。 3.改性聚胺类塑料

塑料材料改性

塑料材料改性 塑料是一种常见的材料,在日常生活和工业生产中被广泛应用。然而,传统的 塑料材料在某些方面存在着一些缺陷,比如耐热性、耐候性、机械性能等方面。为了克服这些缺陷,人们对塑料材料进行改性,以获得更好的性能和更广泛的应用。 塑料材料改性是指在塑料材料中添加一些特殊的化学物质,改变其分子结构和 性能,从而获得特定的性能和应用特性。常见的塑料材料改性方法包括增韧剂的添加、填充剂的应用、改性剂的引入等。 首先,增韧剂的添加是常见的塑料改性方法之一。传统的塑料材料在低温下容 易脆化,影响其使用寿命和安全性。为了提高塑料材料的韧性,可以向其中添加一些增韧剂,如聚乙烯醇、聚丙烯醇等。这些增韧剂可以在塑料材料中形成网状结构,增加其抗拉伸和抗冲击性能,提高其使用温度范围。 其次,填充剂的应用也是常见的塑料改性方法。填充剂可以填充在塑料材料中,增加其硬度、强度和耐磨性。常用的填充剂包括玻璃纤维、碳纤维、硅酸盐等。这些填充剂可以在塑料材料中形成纤维状结构,增加其抗拉伸和抗压性能,提高其耐磨性和耐腐蚀性能。 此外,改性剂的引入也是塑料改性的重要手段之一。改性剂可以改变塑料材料 的分子结构,从而改变其性能和应用特性。常用的改性剂包括增塑剂、抗氧化剂、光稳定剂等。这些改性剂可以改善塑料材料的加工性能、耐老化性能和耐光性能,提高其使用寿命和稳定性。 综上所述,塑料材料改性是一种重要的技术手段,可以改善塑料材料的性能和 应用特性,拓展其应用领域。通过增韧剂的添加、填充剂的应用和改性剂的引入,可以使塑料材料具有更好的耐热性、耐候性、机械性能等特性,满足不同领域的需求。随着科学技术的不断进步,相信塑料材料改性技术将会得到进一步的发展和应用,为人类社会的可持续发展做出更大的贡献。

改性塑料行业分析

改性塑料行业分析 改性塑料是利用聚合物材料的物理性质和化学性质的改变来提高塑料的性能的一种方法。它可以改善塑料的硬度、韧性、耐热性、耐候性、抗冲击性等性能。改性塑料行业是一个快速发展的市场,具有广阔的发展前景。 首先,改性塑料具有良好的塑性和加工性能,可以被加工成各种形状的制品。这使得改性塑料具有广泛的应用领域,如建筑材料、电子产品、汽车零部件等。改性聚合物可以通过注塑和挤出等加工方法,生产出符合不同需求的复杂零部件。这样,改性塑料的需求量将持续增长。 其次,改性塑料具有优异的性能,满足了不同领域的需求。通过改变聚合物的化学结构或添加特定的添加剂,可以增加改性塑料的强度、硬度、耐热性等性能,从而实现多种特殊应用。例如,抗紫外线改性塑料可以在户外环境中长期使用而不会老化变质;阻燃改性塑料可以在火灾中保持较好的性能,起到防火的作用。这些特殊性能使得改性塑料在高端市场有着广泛的需求。 再次,改性塑料行业存在着技术创新和研发投入的机会。改性塑料的制备方法、添加剂种类、应用领域等方面都需要不断地进行技术创新。随着对环境友好和可持续发展的需求增加,研发具有低碳排放、可降解等特性的改性塑料也成为行业的发展方向。对此,企业可以加大研发投入,不断推出创新产品,以满足市场需求。

然而,改性塑料行业也面临一些挑战。首先,改性塑料的制备成本较高。改性塑料的制备过程需要添加特殊的添加剂或进行复杂的化学反应,这增加了生产成本。其次,改性塑料的环境影响也备受关注。一些改性塑料在使用或废弃后会释放出有害物质,对环境造成负面影响。因此,改性塑料行业需要加强环境保护工作,注重可持续发展。 综上所述,改性塑料行业具有广阔的发展前景。尽管面临一些挑战,但随着技术的不断进步和环境意识的提高,改性塑料行业将继续保持快速发展。企业可以通过技术创新和研发投入,满足市场需求,推动行业的发展。

改性塑料行业分析报告

改性塑料行业分析报告 改性塑料行业分析报告 一、定义 改性塑料也可称为增强塑料,是在普通塑料中加入各种增强剂、填料、增塑剂、阻燃剂以及色料等物质后制成的新型工程塑料。改性塑料具有较好的物理和化学性质,可以满足多种特殊用途,即广义塑料的一种。 二、分类特点 改性塑料根据其增强剂的不同分类,可分为玻纤增强塑料、碳纤维增强塑料、新型高分子增强塑料三类。其中,玻纤增强塑料是应用最广泛的一类,具有良好的韧性、高温性和化学稳定性,常用于汽车、航空航天、电子、建筑等行业。碳纤维增强塑料具有优异的强度、刚度和耐腐蚀性,在航空航天、船舶及高端装备领域有重要应用。新型高分子增强塑料由于其高强度、高刚度和良好的耐热性能,被广泛应用于电子、汽车、建筑和机械等领域。 三、产业链 改性塑料的产业链包括塑料加工设备、制造商、加工商、终端应用等环节。其中,塑料加工设备行业主要涵盖注塑机、挤出

机、吹塑机、射出成型机等产品。制造商主要生产改性塑料原材料。加工商负责将改性塑料原材料加工成成品产品,终端应用领域包括汽车、电子、建筑、机械等多个领域。 四、发展历程 改性塑料产业的发展始于20世纪初,二战后开始逐步产生。20世纪60年代,美国波音公司首次使用碳纤维增强塑料替代金属制造飞机零部件,标志着改性塑料的成功应用,此后塑料行业快速发展,改性塑料市场规模也逐步扩大。21世纪以来,随着 经济全球化和各行业升级换代需求的加速,改性塑料市场规模呈快速增长趋势。 五、行业政策文件及其主要内容 在政府层面,我国针对塑料产业发布了相关政策文件,其中,2018年7月1日实施的国家标准GB/T 34010-2017《改性塑料》是当前中国所实施的重要政策性文件,该标准对改性塑料的定义、性能指标、试验方法、检验规则等内容进行了详细规定,是企业生产和销售改性塑料的必要依据。 六、经济环境 我国改性塑料市场随着产业结构升级换代需求加速,市场规模不断扩大。2019年,我国改性塑料市场规模已达800亿元人 民币,预计在未来几年内将保持较快增长态势。同时,随着全球环保议题不断升温,对塑料行业的环保要求越来越高,这也为我国改性塑料产业提供了新的发展机遇。

塑料改性工艺配方及应用

塑料改性工艺配方及应用 塑料改性工艺是通过添加一定的添加剂或采用特定的工艺方法,改善塑料的性能或赋予其新的功能,以适应特定的应用需求。塑料改性工艺配方的设计与应用根据不同的目标要求,包括增强塑料的力学性能、提高耐热性、增强耐化学性、改善光学性能、改良表面性能等。下面将介绍几种常见的塑料改性工艺配方及其应用。 1. 增强剂改性工艺配方: 增强剂常用于改善塑料的力学性能。常见的增强剂包括玻璃纤维、碳纤维、纳米填料等。这些增强剂可以提高塑料的强度、刚度和耐冲击性。例如,在汽车零部件中,使用玻璃纤维增强的聚丙烯可以提高部件的强度和刚度,增加其耐冲击性,以满足汽车安全的要求。 2. 阻燃剂改性工艺配方: 塑料的燃烧性能不佳,容易引发火灾。为此,可以添加阻燃剂来改善塑料的燃烧性能。阻燃剂可以抑制火焰蔓延,减少烟雾和有毒气体的产生。常见的阻燃剂包括氧化铝、磷酸盐、氯化物等。这些阻燃剂广泛应用于电子电器、建筑材料和汽车等领域。 3. 抗氧剂改性工艺配方: 塑料在长期暴露于紫外线或高温环境下会发生老化,导致力学性能下降。为了提高塑料的耐候性,可以添加抗氧剂。抗氧剂可以延缓塑料的老化过程,减少氧化

反应。常见的抗氧剂有苯并三 氮膦类、羟基苯基三氮膦类等。抗氧剂广泛应用于塑料制品、橡胶制品、涂料等。 4. 增韧剂改性工艺配方: 塑料的脆性是其性能上的短板,为了提高其韧性,可以添加增韧剂。增韧剂可以改善塑料的抗冲击性能和耐疲劳性能。常见的增韧剂包括弹性体、改性沥青、改性脂肪族胺等。增韧剂广泛应用于电子电器、建筑材料和运动器材等领域。 塑料改性工艺配方的应用十分广泛,下面将介绍几个典型的应用案例: 1. 汽车行业: 塑料在汽车零部件中的应用越来越广泛。例如,在车身上使用增强剂改性的塑料可以减轻整车重量,提高燃油经济性。在车内使用阻燃剂改性的塑料可以提高车内的安全性。在汽车内饰中使用抗氧剂改性的塑料可以延长使用寿命。 2. 电子电器: 塑料在电子电器中的应用也非常重要。例如,使用阻燃剂改性的塑料可以提高电子产品的安全性能,减少火灾的发生。使用增韧剂改性的塑料可以提高电子产品的抗冲击性,减少碎裂的风险。 3. 建筑材料: 塑料在建筑材料中的应用也越来越受关注。例如,在外墙保温系统中使用增强剂

改性塑料工艺流程

改性塑料工艺流程 改性塑料是指在塑料生产过程中,通过添加外部添加剂,改变塑料的物理和化学性质,以提高其性能和品质。改性塑料工艺流程主要包括原料准备、改性剂添加、混炼和挤出等环节,下面将详细介绍这个工艺流程。 首先是原料准备。改性塑料的原料包括基础塑料和改性剂。基础塑料常见的有聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等,而改性剂则有稳定剂、防氧剂、抗冲击剂、填充剂等。在改性塑料工艺流程中,需要根据具体产品的需要,选择合适的基础塑料和改性剂。 接下来是改性剂添加。在改性塑料的生产中,改性剂是起到改变塑料性能的关键。根据产品要求,将合适的改性剂按一定比例添加到基础塑料中。其中改性剂添加的方式有多种,可以是干法添加,也可以是湿法添加,还可以是熔融法添加。通过添加合适的改性剂,可以提高改性塑料的力学性能、耐热性、耐候性等。 然后是混炼。混炼是将添加了改性剂的基础塑料进行均匀搅拌的过程。混炼的目的是使改性剂能够充分分散在塑料中,这样才能够发挥改性剂的作用,同时还能够提高塑料的均匀性。混炼设备通常有内卷机、开炼机、挤出机等,通过这些设备进行连续或间歇操作,使塑料和改性剂充分混合。 最后是挤出。挤出是将混炼好的改性塑料进行挤出成型的过程。具体操作是将混炼好的改性塑料放入挤出机中,经过加热和加压,通过模具挤出成型。挤出的形式有多种,可以是单层挤出,

也可以是多层挤出,还可以是异型挤出。通过挤出成型,可以制作出具有不同形状和尺寸的改性塑料制品。 改性塑料工艺流程如上所述,每个环节都有其重要性和特殊要求。原料的选择和配比对产品的性能至关重要,改性剂的添加和混炼要保证充分均匀,挤出要确保产品的质量和准确性。只有在每个环节都严格控制和操作到位,才能生产出质量可靠的改性塑料制品。改性塑料在家电、汽车、电子等领域有广泛的应用,不仅提高了产品的性能和寿命,还推动了塑料工业的发展。

塑料改性的目的手段及方法

塑料改性的目的手段及方法 塑料改性是指对塑料材料进行物理、化学或其他方法的处理,以改变 其性能和用途的过程。塑料改性的目的是为了提高其耐热、耐寒、耐化学 腐蚀性、耐疲劳性、机械性能和加工性能等特性。常见的改性手段包括添 加剂改性、填充改性、增韧改性和共混改性等。下面将详细介绍塑料改性 的目的、手段和方法。 1.改善塑料材料的力学性能:通过改性,可以提高塑料的强度、韧性、硬度、刚性等力学性能,使其能够满足特定的应用需求。 2.改善耐热性和耐磨性:有些塑料在高温环境下会软化或熔化,通过 改性可以提高其耐热性能,使其能够承受高温条件。同时,改性还可以提 高塑料的耐磨性,提高其在摩擦、磨损等情况下的耐久性。 3.提高耐化学腐蚀性能:一些塑料材料容易受到化学物质的腐蚀,通 过改性可以使塑料具有更好的耐化学腐蚀性能,延长其使用寿命。 4.改善加工性能:有些塑料材料在加工过程中容易发生断裂、变形等 问题,通过改性可以改善其熔融流动性、可塑性和加工性能,使其更易于 成型、模制等加工过程。 1.添加剂改性:通过向塑料中添加适量的添加剂,如增韧剂、增塑剂、防老化剂、抗氧剂等,改变塑料的性能。这些添加剂可以提高塑料的韧性、可塑性、耐候性等,从而改善其使用性能。 2.填充改性:将其他材料如纤维、颗粒填充到塑料中,以增加其刚性、强度和耐磨性。常用的填充材料有玻璃纤维、碳纤维、石墨、硅酸钙、铝 粉等。

3.增韧改性:通过添加韧性剂或复合材料的方式,提高塑料的抗冲击性和韧性。常用的韧性剂有丙烯酸酯、乙烯-丙烯橡胶等。 4.共混改性:将两种或多种塑料混合在一起,形成共混物,以改变其性能。这种方式可以获得两种或多种塑料的优点,提高塑料的性能。 1.物理方法:包括填充改性、增韧改性等。填充改性是将填充物加入到塑料中,并通过加工工艺将其均匀分布在塑料基体中。增韧改性则是通过在塑料中加入韧性剂或复合材料的方式,提高塑料的韧性。 2.化学方法:通过添加剂改性和共混改性等方法。添加剂改性是通过向塑料中添加各种添加剂,改变塑料的性能。共混改性是将两种或多种塑料进行物理混合,形成共混物,以获得更好的性能。 3.综合方法:对于一些特殊的改性需求,可以采用多种方法的综合应用。比如,对于需要同时提高耐热性和耐化学腐蚀性的塑料,可以通过添加适量的耐热填料和防腐蚀剂,并采用共混改性的方法来实现。 总结起来,塑料改性的目的是提高塑料的性能和用途,常见的改性手段包括添加剂改性、填充改性、增韧改性和共混改性等。这些手段可以通过物理、化学或综合方法来实现。在进行塑料改性时,需要根据具体需求和塑料材料的特性,选择合适的手段和方法,以达到预期的改性效果。

中国改性塑料市场分析报告

中国改性塑料市场分析报告 一、市场概述 改性塑料是指通过添加剂或改变聚合物结构,使塑料具有更好的性能,以适应不同的使用需求。随着经济的发展和人们生活水平的提高,中国改 性塑料市场呈现出快速增长的趋势。改性塑料广泛应用于汽车、电子、包装、建筑等领域,市场潜力巨大。 二、市场规模 根据统计数据显示,2024年中国改性塑料市场规模约为1000亿元人 民币。预计到2025年,市场规模将达到1500亿元人民币,年复合增长率 为5%左右。市场需求主要来自于汽车制造、电子产品和包装行业。 三、市场驱动因素 1.汽车行业的快速发展:中国汽车市场保持高速增长,对改性塑料的 需求也在不断增加。改性塑料可以提高汽车零部件的强度、耐磨性和耐温性,同时降低重量,提高燃油效率,符合汽车行业的发展需求。 2.电子产品的普及:随着智能手机、平板电脑等电子产品的普及,对 改性塑料的需求也在不断增加。改性塑料可以提供更好的绝缘性能和耐用性,同时降低成本,符合电子产品的发展需求。 3.环保意识的提高:随着环保意识的提高,对可降解塑料和可回收塑 料的需求也在不断增加。改性塑料可以使塑料材料更易降解和回收利用, 符合环保需求。 四、市场竞争格局

目前,中国改性塑料市场竞争激烈,主要有国内企业和国际企业两大类。国内企业主要以低端产品为主,价格相对较低;国际企业则主要以高 端产品为主,技术含量较高。国内企业面临技术升级和产品升级的压力, 需要加大研发投入,提高产品质量和技术含量,以提高市场竞争力。 五、市场前景和建议 1.加大研发投入,提高产品质量和技术含量,提供更具竞争力的产品。 2.关注环保需求,开发可降解塑料和可回收塑料,满足市场需求。 3.加强与汽车、电子等行业的合作,深入了解市场需求,提供定制化 解决方案。 4.加强品牌建设和市场推广,提高企业知名度和市场份额。 总之,中国改性塑料市场具有巨大的发展潜力,但也需要企业加大技 术研发和产品升级的力度,以应对激烈的市场竞争。

改性塑料生产工艺

改性塑料生产工艺 改性塑料是一种通过添加特定的物质或进行物理、化学处理,对普通塑料进行改性的工艺。改性塑料能够赋予塑料更好的性能,提高其耐热性、耐候性、抗冲击性等特性。下面介绍一种改性塑料生产工艺。 改性塑料生产工艺主要包括材料配比、混炼、挤出以及后续处理四个步骤。 首先是材料配比。根据改性塑料的需要,将合适的基础塑料和改性剂按一定比例混合。基础塑料可以选择聚丙烯、聚乙烯等常见的塑料材料,改性剂可以选择增韧剂、增强剂、稳定剂等。 接下来是混炼。将基础塑料和改性剂放入混炼机中进行混合。混炼机通过旋转或搅拌使两种物质充分混合,形成均匀的熔体。在混炼过程中,可以根据需要适当调整温度、转速和混炼时间,以确保混合的效果。 第三个步骤是挤出。将混炼好的熔体通过挤出机进行挤出。挤出机通常由一个螺杆和一个模具组成。熔体首先被螺杆加热并压缩,再通过模具的孔口挤出成型。在挤出的过程中,可以通过改变挤出机的温度、压力和挤出速度等参数来调整成型的效果。 最后是后续处理。挤出成型的塑料经过冷却后,可以经过切割、打磨、涂层等处理,进一步改善其表面质量和性能。此外,还可以对挤出的塑料进行退火或者其它额外的处理,以进一步优

化改性效果。 以上是一种改性塑料生产的基本工艺,不同的改性塑料生产工艺可能会有一些细微的差别。为了确保生产的质量,生产过程中需要进行严格的质量控制,对原材料、生产参数及成品进行检测和测试。此外,还需要遵循相关的安全操作规程,防止事故的发生。 改性塑料生产工艺的发展,为塑料行业带来了更多的应用领域和商机。随着科技的不断进步,改性塑料的生产工艺也将会不断更新和改进,以适应市场上对塑料产品性能要求的提高。

改性塑料调查研究报告

改性塑料调研报告 一、概述 所谓改性塑料,是指通用塑料经过填充、共混、增强等方法加工,从而使它们具有阻燃、高抗冲等性能,它具有取代钢铁的功能。几乎所有塑料的性能都可通过改性方法得到改善。 改性塑料产品主要分为三大类, 一类是以粉体材料为主要原料 的填充改性塑料产品, 包括活性粉体、填充母料和粉体材料占20%-- 30%的改性塑料专用料;另一类是以不同类别的高分子材料经过共混制成的塑料合金专用料, 如ABS/聚碳酸酯( PC)合金、PA/ABS 合金、聚丙烯( PP)/PA 合金等; 第三类是为到达电、光、热、燃烧等方面的功能性, 综合使用功能性填料和不同类别的高分子材料, 以及适量的相容剂、增韧剂而制成的功能性专用料, 如阻燃ABS、无卤阻燃PP、汽车保险杠、仪表板专用料等。三大类改性塑料产品的年总产量已超过3000kt , 三大类产品所占比例分别为50%、35% 和15%左右, 即1600kt、1000kt 和600kt左右。 行业认为的改性塑料包括通用塑料中的PP、ABS、PS,工程塑料中的通用工程塑料〔PC、PA、PBT、PPO 和POM〕的树脂改性。经过改性以后,塑料的外观、透明性、密度、精度、加工性、机械性能、化学性能、电磁性能、耐腐蚀性能、耐老化性、耐磨性、硬度、热性能、阻燃性、阻隔性等某些方面有所改善或提高。 二、生产情况 根据2010 年中国改性塑料行业十佳企业评选活动中各改性塑料企业上报的数据分析, 全国已有以改性塑料产品为主营业务的企业近1000 家, 就业人数达十几万人,多数年产量在3000吨左右,超过3000吨的接近50家,万吨以上的屈指可数,而超过10万吨的仅金发

2023年改性塑料行业分析报告

2023年改性塑料行业分析报告

目录 一、行业与产品分析 (4) 1、改性塑料行业:快速发展 (4) (1)改性塑料行业简介 (4) (2)改性塑料主要发展方向 (5) 2、改性塑料产业链 (6) (1)我国塑料改性改性比率 (7) (2)塑钢比一直在提高 (8) (3)改性塑料行业需求与经济发展密切相关 (9) 3、改性塑料行业竞争结构分析:金发科技领先与细分领域的垄断竞争 (9) (1)竞争结构:金发科技领先与细分领域的垄断竞争 (10) (2)各细分行业盈利情况 (10) 4、汽车改性塑料行业:进口替代空间巨大 (11) (1)我国汽车改性塑料增长空间较大:2022年汽车改性塑料需求量会增长到320万吨 (13) (2)汽车改性塑料市场结构:外资天下,内资垄断竞争 (16) 5、特种工程塑料:热致性液晶高分子聚合物(TLCP) (18) (1)LCP简介:一种高性能工程塑料 (18) (2)特种工程塑料行业:代表发展方向 (19) (3)应用与市场空间:PPS量大,PEEK价值最高,LCP市场规模居中 (21) 二、标杆分析:普利特 (24) 1、公司简介 (24) (1)普利特简介:汽车改性塑料领先企业 (24) (2)股权结构:自然人实际控股 (24) (3)限售股解禁情况:短期限售压力一般 (25)

2、公司盈利路线 (26) (1)公司三大产品链 (26) (2)产能与产量统计 (26) (3)公司收入与盈利结构 (27) 3、公司发展战略:改性塑料做强、跨区域发展与新材料三条腿走路 (27) (1)汽车改性塑料主业:做强与做高毛利市场 (28) (2)重庆项目:通讯电子材料与跨区域发展 (28) (3)新材料TLCP:规划产能达13000吨 (29) 4、盈利预测 (29) 5、投资建议 (30) 6、风险因素 (31)

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