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氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物研究进展 被引量:15
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作者 杜丽利 金滟 刘荣梅 《合成树脂及塑料》 CAS 2003年第4期70-73,共4页
从相态结构、改性及其共混等几个角度分别概述了氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)的研究近况,并对SEBS在塑料加工中的应用研究进展作了较详报道。
关键词 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 研究进展 相态结构 改性 共混 相容性 SEBS SBS
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SEBS共混性能研究 被引量:9
2
作者 陈海龙 周燎原 +1 位作者 叶强 陈军 《现代塑料加工应用》 CAS 2004年第4期10-13,共4页
通过对国产氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)与不同树脂、填料进行共混改性试验,研究了树脂和填料加入对共混料硬度、拉伸强度、断裂伸长率、流动性能的影响,得到了不同树脂、填料影响混合料性能的变化规律,为用户使用国产SEB... 通过对国产氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)与不同树脂、填料进行共混改性试验,研究了树脂和填料加入对共混料硬度、拉伸强度、断裂伸长率、流动性能的影响,得到了不同树脂、填料影响混合料性能的变化规律,为用户使用国产SEBS提供基础数据。 展开更多
关键词 SEBS 共混性能 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 树脂 填料 共混改性 碳酸钙
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氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物研究进展 被引量:5
3
作者 邬智勇 《合成橡胶工业》 CAS CSCD 北大核心 2004年第4期201-204,共4页
概述了氢化苯乙烯 -丁二烯 -苯乙烯嵌段共聚物 (SEBS)国内外生产状况 ,介绍了SEBS生产工艺技术及其加氢催化剂的开发进展 ,提出应加强SEBS的改性及应用技术开发 。
关键词 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 加氢 催化剂 述评
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微胶囊化聚磷酸铵的制备及其在SEBS中的应用 被引量:7
4
作者 冯申 徐军 +1 位作者 郭宝华 李锡福 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2011年第8期81-85,共5页
为克服聚磷酸铵(APP)吸湿性大的缺点,采用原位聚合法制备了三聚氰胺甲醛树脂微胶囊包覆的聚磷酸铵(MFAPP),并采用扫描电子显微镜、热失重分析仪等对其进行了表征;同时研究了MFAPP和双季戊四醇(DPER)组成的膨胀阻燃体系在氢化苯乙烯丁二... 为克服聚磷酸铵(APP)吸湿性大的缺点,采用原位聚合法制备了三聚氰胺甲醛树脂微胶囊包覆的聚磷酸铵(MFAPP),并采用扫描电子显微镜、热失重分析仪等对其进行了表征;同时研究了MFAPP和双季戊四醇(DPER)组成的膨胀阻燃体系在氢化苯乙烯丁二烯苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)中的应用,测试了其耐水性能、阻燃性能和力学性能。结果表明,所制得的MFAPP表面包覆层完好致密,并且250℃以下热失重率仅为1.629%;SEBS阻燃样条在湿热环境下不会吐白,垂直燃烧级别达到FV-0级,且制成电缆后硬度、断裂伸长率和抗张强度均可以满足要求。 展开更多
关键词 聚磷酸铵 微胶囊包覆 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 热稳定性 阻燃性能 耐水性 力学性能
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马来酸酐化SEBS对尼龙1212/尼龙6共混体系形态和性能的影响 被引量:5
5
作者 解廷秀 杨桂生 《高分子学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2004年第5期700-704,共5页
研究了马来酸酐接枝氢化苯乙烯 丁二烯 苯乙烯嵌段共聚物 (MA SEBS)对尼龙 12 12 尼龙 6共混体系形态和性能影响 .结果表明 ,在以尼龙 6为连续相而尼龙 12 12为分散相时 ,MA SEBS加入大大提高了两相间的相容性 ,导致尼龙 12 12分散... 研究了马来酸酐接枝氢化苯乙烯 丁二烯 苯乙烯嵌段共聚物 (MA SEBS)对尼龙 12 12 尼龙 6共混体系形态和性能影响 .结果表明 ,在以尼龙 6为连续相而尼龙 12 12为分散相时 ,MA SEBS加入大大提高了两相间的相容性 ,导致尼龙 12 12分散相的细化 .透射电镜观察表明 ,共混体系形成特殊的“核 壳”结构 ,处在分散相和连续相间的“壳”MA SEBS起到了很好的相容剂的作用 .在尼龙 12 12 尼龙 6为 30 70时 ,仅用 15 %的MA SEBS ,共混体系即获得超高韧性 . 展开更多
关键词 马来酸酐 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 尼龙1212/尼龙6 共混 接枝 力学性能
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添加剂对镍系催化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物加氢的影响 被引量:4
6
作者 贺小进 李伟 +5 位作者 陈建军 王爱东 胡保利 赵晓冬 申翠平 陈淑明 《合成橡胶工业》 CAS CSCD 北大核心 2004年第6期337-340,共4页
考察了镍系催化剂用于苯乙烯 -丁二烯 -苯乙烯嵌段共聚物 (SBS)加氢时添加剂对加氢反应的影响。结果表明 ,六甲基磷酰三胺 (HMPA)是一种较好的添加剂。催化剂的最佳陈化方式为 :于 5 0℃将HMPA加入到环烷酸镍 (简称Ni)中 ,使其充分络合 ... 考察了镍系催化剂用于苯乙烯 -丁二烯 -苯乙烯嵌段共聚物 (SBS)加氢时添加剂对加氢反应的影响。结果表明 ,六甲基磷酰三胺 (HMPA)是一种较好的添加剂。催化剂的最佳陈化方式为 :于 5 0℃将HMPA加入到环烷酸镍 (简称Ni)中 ,使其充分络合 ,然后加入三异丁基铝 (简称Al)。在 65℃ ,1 96MPa的条件下 ,当Ni用量为 0 0 0 1g/g,HMPA/Ni(摩尔比 )为 1 0 ,Al/Ni(摩尔比 )为 6~ 8时 ,可制得氢化度大于 98%的氢化SBS。 展开更多
关键词 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 环烷酸镍 三异基铝 六甲基磷酰三胺 氢化 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 微观结构
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LDPE/SEBS/CB电致形状记忆复合材料的结构与性能 被引量:6
7
作者 陈龙 胡贵 +1 位作者 刘庆 吴智华 《塑料科技》 CAS 北大核心 2010年第5期31-35,共5页
通过熔融共混法将热塑性弹性体氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)和低密度聚乙烯(LDPE)制成形状记忆聚合物(SMP)材料;在SMP材料中填充导电炭黑(CB),制成具有电致形状记忆特性的LDPE/SEBS/CB复合材料。通过SEM、DSC分析和力学性... 通过熔融共混法将热塑性弹性体氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)和低密度聚乙烯(LDPE)制成形状记忆聚合物(SMP)材料;在SMP材料中填充导电炭黑(CB),制成具有电致形状记忆特性的LDPE/SEBS/CB复合材料。通过SEM、DSC分析和力学性能、电性能、记忆性能测试,研究了CB含量对电致SMP材料结构与性能的影响。结果表明:当CB含量达到20%时,LDPE/SEBS/CB复合形状记忆材料的体积电阻率降至103Ω·cm左右,CB的导电网络趋于稳定;并且LDPE/SEBS/CB(2:2:1)复合形状记忆材料的形状固定率约90%,常温拉伸和高温拉伸时均表现出较高的形状回复率(约90%),拉伸模量约170MPa,拉伸强度约9.5MPa,断裂伸长率约400%。 展开更多
关键词 低密度聚乙烯 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 电致 形状记忆聚合 导电炭黑
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SEBS与常用单质炸药的相容性研究
8
作者 杨巍璐 宋秀铎 +3 位作者 陈旭 付康 袁志锋 裴江峰 《爆破器材》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期28-36,共9页
将分子动力学(MD)模拟方法中理论键长变化趋势与差示扫描量热法(DSC)测得的分解温度变化情况相结合,分析了热塑性弹性体氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)与推进剂中常用的单质炸药黑索今(RDX)、奥克托今(HMX)、六硝基六氮杂异... 将分子动力学(MD)模拟方法中理论键长变化趋势与差示扫描量热法(DSC)测得的分解温度变化情况相结合,分析了热塑性弹性体氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)与推进剂中常用的单质炸药黑索今(RDX)、奥克托今(HMX)、六硝基六氮杂异伍兹烷(CL-20)之间的相容性。MD模拟结果表明:RDX、HMX、CL-20与SEBS共混体系的引发键最大键长随温度的升高而增加,与单质炸药单组分体系相比均没有明显的变化,推测SEBS与RDX、HMX、CL-20共混后稳定性较好,不易发生引发键的断裂。DSC结果中,RDX、HMX、CL-20与SEBS共混后,热分解温度变化均在3℃以内,表明SEBS与RDX、HMX和CL-20之间相容性好。进一步,选择相容性差的二号中定剂(C_(2))和3,4-二硝基呋咱基氧化呋咱(DNTF)作为对照体系,进行MD模拟和DSC分析发现,引发键最大键长明显增加,DSC热分解温度提前了70℃以上,验证了引发键键长预测相容性优劣的可行性。 展开更多
关键词 分子动力学模拟 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 单质炸药 固体推进剂 相容性
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SEBS/PP热塑性弹性体压缩永久变形性能的研究 被引量:5
9
作者 李善良 《橡胶工业》 CAS 2016年第6期329-331,共3页
研究主体材料并用比以及石蜡油、碳酸钙和乙烯丙烯酸树脂用量对氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)/聚丙烯(PP)热塑性弹性体(TPE)性能的影响。结果表明:随着SEBS/PP并用比减小,TPE的邵尔A型硬度和压缩永久变形增大;当石蜡油用量... 研究主体材料并用比以及石蜡油、碳酸钙和乙烯丙烯酸树脂用量对氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)/聚丙烯(PP)热塑性弹性体(TPE)性能的影响。结果表明:随着SEBS/PP并用比减小,TPE的邵尔A型硬度和压缩永久变形增大;当石蜡油用量为70份时,TPE的拉伸强度最大,压缩永久变形最小;碳酸钙用量增大,TPE的压缩永久变形减小;添加乙烯丙烯酸树脂,TPE的压缩永久变形先减小后增大,最佳用量为3份。 展开更多
关键词 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 聚丙烯 热塑性弹性体 压缩永久变形
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热塑性弹性体在医药包装应用的探讨 被引量:4
10
作者 赵家春 赵智 程继刚 《中国包装》 2012年第10期46-53,共8页
热塑性弹性体被称作“第三代合成橡胶”,广义地讲是指在常温下具有橡胶的弹性,高温下可塑化成型的一类弹性材料,简称TPE(Thermoplastic Elastomer)。狭义地讲,TPE是苯乙烯系热塑性弹性体,是一种以SEBS(Styrene-Ethylene-Butylen... 热塑性弹性体被称作“第三代合成橡胶”,广义地讲是指在常温下具有橡胶的弹性,高温下可塑化成型的一类弹性材料,简称TPE(Thermoplastic Elastomer)。狭义地讲,TPE是苯乙烯系热塑性弹性体,是一种以SEBS(Styrene-Ethylene-Butylene-StyreneBlockCopolymer-氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)为基材通过共混改性而成的热塑性弹性体。 展开更多
关键词 苯乙烯系热塑性弹性体 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 医药包装 应用 合成橡胶 弹性材料 共混改性 第三代
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耐刮擦、高流动PP/SEBS热塑性弹性体的研制 被引量:4
11
作者 阳范文 尹朝辉 +9 位作者 徐蒙蒙 欧阳效州 陈美曦 冼彩虹 张雅欣 李健婷 谭泳琳 陈晓明 王晗 陈新度 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2017年第11期19-23,共5页
采用熔融共混法制备了聚丙烯(PP)/氢化苯乙烯–丁二烯–苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)热塑性弹性体,研究了乙烯丙烯酸酯共聚物润滑偶联改性剂(YY–503和YY–5031)、芥酸酰胺和高分子量硅酮(E525)4种改性剂对PP/SEBS弹性体的加工性能、力学性... 采用熔融共混法制备了聚丙烯(PP)/氢化苯乙烯–丁二烯–苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)热塑性弹性体,研究了乙烯丙烯酸酯共聚物润滑偶联改性剂(YY–503和YY–5031)、芥酸酰胺和高分子量硅酮(E525)4种改性剂对PP/SEBS弹性体的加工性能、力学性能和耐刮擦性能的影响。结果表明,4种改性剂的加入能显著提高弹性体的熔体流动速率(MFR),添加YY–503和E525的弹性体MFR提升更为显著,分别为12.6 g/10 min和13.5 g/10 min,比未添加时提高了2 471.4%和2 655.1%;添加芥酸酰胺的弹性体拉伸强度和断裂伸长率最低,比未添加改性剂时分别下降了58.5%和63.2%,添加YY–503和YY–5031的弹性体拉伸强度分别为10.6 MPa和9.8 MPa,比未添加改性剂时分别提高23.2%和19.5%;未添加改性剂弹性体的色差值(ΔL)为18.5,而添加YY–503和YY–5031的弹性体ΔL仅为1.3和1.5;扫描电子显微镜测试发现,添加YY–503和YY–5031的弹性体中没有出现明显孔洞,碳酸钙良好分散,与基体结合力良好。添加质量分数为2%的YY–503可获得力学性能、加工性能和耐刮擦性能优异的PP/SEBS弹性体。 展开更多
关键词 聚丙烯 氢化苯乙烯丁二烯苯乙烯嵌段共聚物 高流动 耐刮擦 弹性体
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PTT/SEBS复合材料的制备及其流变性能
12
作者 孔德忠 《合成树脂及塑料》 CAS 北大核心 2023年第3期32-35,共4页
采用熔融共混法,将聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)纤维与氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)弹性体共混制备PTT/SEBS复合材料,考察了SEBS弹性体含量对复合材料力学性能的影响,以及剪切速率、温度对复合材料流变性能的影响,并分析了复... 采用熔融共混法,将聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)纤维与氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)弹性体共混制备PTT/SEBS复合材料,考察了SEBS弹性体含量对复合材料力学性能的影响,以及剪切速率、温度对复合材料流变性能的影响,并分析了复合材料的亚微相态。结果表明:加入SEBS弹性体使PTT/SEBS复合材料的拉伸强度提高,断裂拉伸应变降低;随着SEBS弹性体含量的增加,PTT/SEBS复合材料的流动阻力增大,流变性能降低。 展开更多
关键词 聚对苯二甲酸丙二酯纤维 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 熔融共混 流变性能
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SEBS力学性能的影响因素 被引量:4
13
作者 邢立江 邢喜超 张书会 《弹性体》 CAS 北大核心 2021年第2期34-37,共4页
分析了嵌段比m(苯乙烯)/m(丁二烯)、相对分子质量、PB段1,2-结构含量、抗氧剂、加氢度等方面对氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)力学性能的影响。结果表明,嵌段比m(苯乙烯)/m(丁二烯)决定着SEBS的力学性能;PB段1,2-结构含量在3... 分析了嵌段比m(苯乙烯)/m(丁二烯)、相对分子质量、PB段1,2-结构含量、抗氧剂、加氢度等方面对氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)力学性能的影响。结果表明,嵌段比m(苯乙烯)/m(丁二烯)决定着SEBS的力学性能;PB段1,2-结构含量在35%~45%(质量分数),氢化后SEBS的综合力学性能较好;相对分子质量及加氢度与SEBS的力学性能密切相关,同时加氢度的高低直接决定着SEBS老化后的力学性能;添加酚类抗氧剂1076和亚磷酸酯类辅助抗氧剂168,SEBS老化前后综合力学性能较好。 展开更多
关键词 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 力学性能 影响因素
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膨胀石墨改性氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物/聚丙烯弹性体的制备与性能
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作者 高文通 张波 +2 位作者 黄玉安 陈韶 韩冰 《合成橡胶工业》 CAS 北大核心 2023年第1期23-27,共5页
分别采用膨胀石墨和纳米Fe3O4插层膨胀石墨改性氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)/聚丙烯(PP)弹性体材料,探讨了膨胀石墨用量及纳米Fe3O4插层复合膨胀石墨对弹性体拉伸性能、回弹性和导电性能的影响规律。结果表明,膨胀石墨的... 分别采用膨胀石墨和纳米Fe3O4插层膨胀石墨改性氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)/聚丙烯(PP)弹性体材料,探讨了膨胀石墨用量及纳米Fe3O4插层复合膨胀石墨对弹性体拉伸性能、回弹性和导电性能的影响规律。结果表明,膨胀石墨的加入可有效提高SEBS/PP弹性体的回弹性和导电性能,当膨胀石墨用量为3.5份(质量)时,弹性体的回弹性最佳,表面电阻率最低,但其拉伸强度有所下降。采用纳米Fe3O4插层膨胀石墨改性SEBS/PP弹性体可有效改善其拉伸性能,并可进一步降低表面电阻率和体积电阻率。 展开更多
关键词 膨胀石墨 纳米四氧化三铁 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 聚丙烯 拉伸性能 导电性能
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MA-SEBS增容PP/SiO_2纳米复合材料的力学性能与结晶行为 被引量:3
15
作者 郑净植 周兴平 解孝林 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期85-89,共5页
聚丙烯/二氧化硅(PP/SiO2)纳米复合材料具有优异的加工、力学、热稳定等性能。如何实现SiO2在PP基体中的均匀分散及提高两相的界面相容性是制备PP/SiO2复合材料的关键。文中利用马来酸酐接枝的氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(MA-SE... 聚丙烯/二氧化硅(PP/SiO2)纳米复合材料具有优异的加工、力学、热稳定等性能。如何实现SiO2在PP基体中的均匀分散及提高两相的界面相容性是制备PP/SiO2复合材料的关键。文中利用马来酸酐接枝的氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(MA-SEBS)作增容剂,采用熔融共混和注塑成型的方法制备了PP/SiO2纳米复合材料;研究了MASEBS对PP/SiO2复合材料的力学性能、断面形貌及结晶行为的影响。结果表明:添加MA-SEBS显著提高了PP/SiO2复合材料的冲击强度,使SiO2在PP结晶过程中能更好地起到异相成核作用,提高了复合材料中PP相的结晶温度、降低了PP的球晶尺寸。 展开更多
关键词 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 聚丙烯/二氧化硅复合材料 力学性能 增容作用 结晶行为
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苯乙烯系电致形状记忆复合材料的结构与性能 被引量:3
16
作者 胡贵 陈龙 +1 位作者 刘庆 吴智华 《现代塑料加工应用》 CAS 北大核心 2010年第5期8-11,共4页
采用炭黑、氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)与聚烯烃熔融共混,制成具有电致形状记忆特性的复合材料(电致SMP)。研究了炭黑含量、过氧化二异丙苯、聚烯烃和形变条件温度、电压对这种电致SMP结构与性能的影响。结果表明,... 采用炭黑、氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)与聚烯烃熔融共混,制成具有电致形状记忆特性的复合材料(电致SMP)。研究了炭黑含量、过氧化二异丙苯、聚烯烃和形变条件温度、电压对这种电致SMP结构与性能的影响。结果表明,当炭黑含量达到20%(质量分数)左右时,电致SMP的体积电阻率降至1×10^3Ω·cm,导电网络趋于稳定;当温度升高至90℃以上时,低密度聚乙烯/SEBS基电致SMP的形状记忆能力优于聚丙烯/SEBS基和高密度聚乙烯/SEBS基的。 展开更多
关键词 电致形状记忆材料 乙烯 聚丙烯 炭黑 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物
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SEBS对SBR/PP热塑性弹性体增容作用的研究 被引量:2
17
作者 蔡炳松 何谆谆 +1 位作者 林硕 章永化 《弹性体》 CAS 2008年第6期35-39,共5页
以氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)作为丁苯橡胶(SBR)/聚丙烯(PP)热塑性硫化胶(TPV)的增容剂,研究增容剂对共混体系的力学性能、共混物硫化交联网络结构、熔融温度以及断面形貌的影响。结果表明,SEBS添加量为6份时,体系的综... 以氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)作为丁苯橡胶(SBR)/聚丙烯(PP)热塑性硫化胶(TPV)的增容剂,研究增容剂对共混体系的力学性能、共混物硫化交联网络结构、熔融温度以及断面形貌的影响。结果表明,SEBS添加量为6份时,体系的综合力学性能最佳;SEBS的加入提高了有效共硫化程度,增加了体系的化学交联密度;随着SEBS用量的增加,TPV的熔融温度逐渐下降;扫描电镜图片显示SEBS能有效提高界面结合力,提高PP与SBR的相容性。 展开更多
关键词 苯橡胶 聚丙烯 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 热塑弹性体
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SEBS化学交联的热分析动力学研究 被引量:3
18
作者 王小黎 吴丝竹 +2 位作者 王克俭 李佳 孙重晓 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2009年第10期45-49,共5页
采用非等温差示扫描量热(DSC)分析法,在交联剂过氧化二苯甲酰(BPO)存在下,对部分氢化的苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(SEBS)的化学交联过程进行了热分析动力学研究,在不同升温速率下获得SEBS交联反应的DSC升温曲线,采用Model-free(... 采用非等温差示扫描量热(DSC)分析法,在交联剂过氧化二苯甲酰(BPO)存在下,对部分氢化的苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物(SEBS)的化学交联过程进行了热分析动力学研究,在不同升温速率下获得SEBS交联反应的DSC升温曲线,采用Model-free(无模型)分析法包括Friedman、Ozawa-Flynn-Wall和Kissinger等三种方法分别对SEBS交联反应进行了热动力学分析,求出其动力学初始参数值,然后用Model-fitting(模型拟合)分析法通过选择动力学模型,采用多元非线性回归优化得到了精确的模型参数。所得动力学模型表明BPO引发的SEBS交联过程经过了三步反应,每步反应的活化能依次减少。此优化的动力学模型可用来预测不同温度下反应时间和交联度之间的关系,表明可通过控制交联温度和反应时间得到所需交联程度的SEBS产品,从而达到其性能设计的目的。 展开更多
关键词 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 化学交联 热分析动力学
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SEBS/蒙脱土复合材料结构及热性能研究 被引量:3
19
作者 李晓燕 王霞 《塑料科技》 CAS 北大核心 2010年第12期43-47,共5页
采用十二烷基三苯基溴化膦(DTPB)改性钠基蒙脱土(Na+-MMT),利用熔融插层法制备氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)/蒙脱土复合材料。采用X射线衍射仪、红外光谱仪、场发射扫描电镜、热重分析仪对样品进行结构表征和性能测试,比... 采用十二烷基三苯基溴化膦(DTPB)改性钠基蒙脱土(Na+-MMT),利用熔融插层法制备氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)/蒙脱土复合材料。采用X射线衍射仪、红外光谱仪、场发射扫描电镜、热重分析仪对样品进行结构表征和性能测试,比较不同有机化蒙脱土(OMMT)对SEBS/OMMT复合材料的影响。结果表明:无论是MMT还是OMMT都起到了阻止SEBS热失重进程的发展,且携带苯基的DTPB有机改性剂有利于OMMT与SEBS复合材料的相容性。 展开更多
关键词 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 十二烷基三苯基溴化膦 有机化蒙脱土 热失重分析
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PP/SEBS/MH复合材料的制备及其性能研究 被引量:2
20
作者 陈志军 黄年华 周俊 《上海塑料》 2011年第4期28-31,共4页
采用极限氧指数(LOI)和热重分析(TGA)研究了聚丙烯(PP)/氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)/氢氧化镁(MH)复合材料的阻燃性能和热降解行为;探讨了SEBS和MH分别对PP/SEBS共混体系和PP/SEBS/MH复合材料力学性能和熔体流动速率的影... 采用极限氧指数(LOI)和热重分析(TGA)研究了聚丙烯(PP)/氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)/氢氧化镁(MH)复合材料的阻燃性能和热降解行为;探讨了SEBS和MH分别对PP/SEBS共混体系和PP/SEBS/MH复合材料力学性能和熔体流动速率的影响。结果表明:PP/SEBS/MH复合材料的力学性能和加工流动性能随着MH的质量分数增加而降低;复合材料高温下的热稳定性得到提高,MH分解吸热降低材料的热降解速率;MH以吸热方式在凝缩相和气相中发挥阻燃作用,复合材料阻燃性能得到提高,当MH的质量分数为60%时,LOI可达26.3%。 展开更多
关键词 聚丙烯 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 氢氧化镁 阻燃
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