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| 1 | 高熔体强度聚丙烯制备进展显示文摘本文分析了普通聚丙烯在加工过程中存在的问题,提出制备高熔体强度聚丙烯加以改善。介绍了高熔体强度聚丙烯的特点、四种制备高熔体强度聚丙烯方法及其应用。最后,本文对高熔体强度聚丙烯应用市场进行展望。 | 矫阳 汪文昭 陆永俊 程安仁 代培 赵雪娜 郭月莹 | 2018 | 塑料包装2018,28,3: | 5 |
| 2 | 乙丙丁三元共聚聚丙烯产品的研究进展显示文摘综述了乙丙丁三元共聚聚丙烯生产工艺技术,分析了产品性能及应用情况,概括了有效表征三元共聚聚丙烯性能的方法,对乙丙丁三元共聚聚丙烯工艺技术的发展及市场前景进行了展望。 | 马金欣 李磊 黄河 余中云 | 2019 | 现代塑料加工应用2019,31,6: | 5 |
| 3 | 微发泡PP复合材料研究进展显示文摘综述了无机纤维、纳米材料、无机粉体、植物粉体、微球母粒等助剂对微发泡PP复合材料发泡行为和力学性能影响的研究进展,并对微发泡PP复合材料的发展趋势进行了展望。 | 栾维涛 韩友泉 栾昊 姜宇 | 2017 | 工程塑料应用2017,45,5: | 4 |
| 4 | 发泡聚丙烯的静态压缩性能显示文摘目的以发泡聚丙烯为研究对象,研究厚度和密度对发泡聚丙烯静态压缩性能的影响规律。方法通过静态压缩试验,得出不同密度和厚度下的力-位移曲线,进一步处理得到应力-应变曲线、能量吸收效率曲线以及比吸能、总能量吸收图和抗压强度。通过这些曲线分析密度和厚度对发泡聚丙烯材料静态压缩性能的影响。结果密度、厚度不同的发泡聚丙烯材料,其应力-应变曲线的形态基本相同。当厚度一定时,密度越大,总能量吸收、比吸能及抗压强度也越高。当密度一定时,材料越厚,其总能量吸收越高、比吸能越低,厚度对密实化应变和抗压强度的影响可忽略。结论在对缓冲包装进行优化设计时,为了防止出现过度包装导致资源浪费或欠包装导致被包装物出现损毁等情况,应充分比较泡沫材料的厚度和密度对缓冲和吸能性能的影响,并根据试验对比结果选择最优方案。 | 孙德强 史英惠 李国志 金强维 李靖靖 胡昕 李耿 | 2018 | 包装工程2018,39,23: | 2 |
| 5 | 发泡聚丙烯材料的动态力学行为研究显示文摘目的研究发泡聚丙烯材料的厚度对其冲击性能的影响。方法对4种不同厚度的发泡聚丙烯材料进行动态压缩试验,分析其接触力、最大位移、最大应变以及吸收能,研究动态条件下发泡聚丙烯材料的力学性能。结果当冲击能一定时,增加发泡聚丙烯材料的厚度,其接触力会逐渐减小,接触时间会逐渐增加;冲击能和厚度一定时,厚度与最大位移、吸收能成正比例相关,但对最大接触力和最大应变无明显影响;任意厚度的发泡聚丙烯材料,其冲击能和厚度的增加会导致其最大接触力、最大位移、最大应变、吸收能的增加。结论在研究的冲击能量和厚度范围内,吸收能不受发泡聚丙烯材料厚度的影响,由冲击能决定。 | 孙德强 金强维 李国志 史英惠 李耿 李靖靖 胡昕 邢月卿 | 2019 | 包装工程2019,40,1: | 2 |
| 6 | 聚丙烯/复合发泡剂的在线流变行为研究显示文摘采用双螺杆挤出机安装狭缝机头,在聚丙烯(PP)熔体中注入发泡剂进行在线流变实验,研究不同含量的二氧化碳(CO_2)、CO_2/乙醇、CO_2/水对PP剪切黏度的影响。结果表明,3种发泡剂溶解进入PP,质量分数相同的情况下,水对PP塑化程度最高,CO_2次之,乙醇最低,由实验推导出了不同工艺条件下PP/复合发泡剂体系剪切黏度计算公式。 | 康凯 李小刚 何亚东 信春玲 | 2019 | 塑料工业2019,47,2: | 2 |
| 7 | 三元无规共聚透明聚丙烯的开发与结构分析显示文摘以乙烯、丙烯、1-丁烯为原料,采用中国石化第二代环管聚丙烯工艺技术生产三元共聚透明聚丙烯。三元产品生产难度大,过程中部分核心设备达到极限工况,通过反应器易堵塞,汽蒸罐温度过高,大闪线温度提升困难等。通过对三元透明聚丙烯红外光谱和热力学性能的测定,探讨了共聚单体乙烯和丁烯含量对无规共聚聚丙烯力学性能、光学性能和熔融结晶行为的影响。实验结果表明:随着乙烯和1-丁烯含量的增加,三元共聚聚丙烯的分子结构结晶度下降,产品具有优异的透明性,力学性能和光泽度,可实现进口高端透明专用料的替代。 | 刘得鑫 | 2023 | 塑料包装2023,33,5: | 0 |
| 8 | 环保高效发泡聚丙烯珠粒的制备与性能表征显示文摘本文对发泡聚丙烯的性能进行了介绍,针对国内现有工业化技术的不足,采用自制的高熔体强度聚丙烯原材料,设计了连续超临界二氧化碳挤出发泡生产线,用于制备发泡聚丙烯珠粒,工艺流程具有简单、环境友好、安全环保、工业化生产效率高的优点。性能测试结果表明,制备得到的发泡聚丙烯珠粒的表面光滑,泡孔致密均匀,没有破裂现象,稳定性高,耐水性好,综合性能优异。 | 袁瑞建 姚杏梅 夏甘池 | 2022 | 化工技术与开发2022,51,11: | 0 |