福建硕拓分析三元乙丙的分子结构和性能
三元乙丙是乙烯,丙烯和非共扼二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构,只有两键之一的才能共聚,不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热,光,氧气,尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有良好的绝缘特性。
在三元乙丙生产过程中,通过改变三单体的数量,乙烯丙烯比,分子量及其分布以及硫化的方法可以调整其特性。
EPDM第三单体的选择西第三二烯烃类型的单体是通过乙烯和丙烯的共聚,在聚
合物中产生不饱和,以便实现硫化。
第三单体的选择必须满足以下条件:
建议为两键:一个可聚合,一个可硫化
反应类似于两种基本的单体主键随机聚合产生均匀分怖足够的挥发性,便于从聚合物中除去终聚,
二烯烃类型和含量对聚合物特性的影响
三元乙丙生产中主要是用ENB和DCPD。
三元乙丙中较为***使用的是ENB,它比DCPD产品硫化要快得多。在相同的聚合条件下,第三单体的本质影响著
长链支化,按以下顺序递增:EPM
ENB-快速硫化,高拉伸强度,低永\久形变DCPD-防焦性,低长久应变,低成本
随著二烯烃第三单体的增加,将会有下列影响发生:更快硫化率,更低的压缩形变,高定伸,促进剂选择的多样性,减少的防焦性和延展,更高的聚合物成本。
乙烯丙烯比可以在硫化阶段进行改变,商业的三元乙丙
聚合物乙烯丙烯比由80/20到50/50当乙烯丙烯比由50/50
变化到80/20时,正面的影响有:更高的压坯强度,更高的
拉伸强度,更高的结晶化,更低的玻璃体转化温度,能将原材料聚合物转化成丸状,以及更好的挤出特性。不好的影响
就是不好的压延混合性,较差的低温特性,以及不好的压缩当丙烯比例更高时,好处就是更好的加工性能,更好的低温特性以及更好的压缩形变等。
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