工程塑料改性与应用 作者:杨明山 编著 出版时间:2017年版内容简介 本书重点介绍了工程塑料改性所用的各类助剂和配方设计原理、方法,对读者具有较大的启发作用。本书的最大特点是系统性强和实用性强,总结了作者20多年的塑料改性经验,加入了作者在研发和产业化中投入实际应用的实用配方和工艺,特别是在家电、汽车、电子等领域的实际应用实例。本书主要针对工程塑料改性生产厂的工程技术人员以及管理人员使用,也适用家电、汽车、电子、通讯等行业的工程技术、设计人员参考,同时适用于高等学校高分子材料专业高年级学生及老师使用。目录第1章 工程塑料改性原理简述11.1工程塑料的共混改性21.2工程塑料的填充改性31.3工程塑料的增强改性51.4工程塑料的阻燃改性61.5工程塑料的化学改性6参考文献8第2章 工程塑料改性设备与工艺92.1混合与混炼的基本概念92.1.1分布混合与分散混合92.1.2混合三要素102.2工程塑料改性通用设备102.2.1初混设备102.2.2间歇式熔融混合设备132.3混炼型单螺杆挤出机162.3.1单螺杆挤出机的螺杆结构162.3.2分离型螺杆的结构与混合特点172.3.3屏障螺杆的结构与特点182.3.4销钉型螺杆192.3.5波状螺杆192.3.6组合型螺杆202.4混炼型双螺杆挤出机202.4.1结构202.4.2分类212.4.3啮合同向旋转双螺杆挤出机输送机理222.4.4双螺杆挤出机的主要技术参数222.4.5啮合同向旋转双螺杆挤出机的挤出过程232.4.6螺杆元件242.4.7啮合同向平行双螺杆挤出机的料筒结构272.5往复式单螺杆混炼挤出机272.5.1工作原理282.5.2结构302.5.3性能特点312.5.4应用312.6行星式挤出机322.7连续转子(FCM)混炼机332.8工程塑料改性工艺332.8.1常用工艺流程332.8.2切粒方法的选择332.8.3螺杆元件的组合352.8.4玻璃纤维增强塑料制备工艺流程362.8.5双螺杆挤出机填充改性工艺流程392.8.6聚合物共混工艺流程412.8.7双螺杆挤出机和单螺杆挤出机组成的双阶挤出机组422.9工程塑料的反应挤出改性432.9.1反应挤出改性的原理和概念432.9.2反应挤出技术实施要点442.9.3反应挤出在塑料改性中完成的反应类型462.9.4反应挤出就地增容482.10工程塑料改性工厂设计50参考文献54第3章 工程塑料改性配方设计、关键技术与关键原材料及助剂553.1工程塑料改性配方设计要点553.1.1基体树脂的选择553.1.2助剂的选择563.1.3助剂的形态与添加量573.1.4助剂的选用原则593.2工程塑料改性制备技术要点623.2.1干燥623.2.2螺杆组合与加料技术643.2.3填料表面处理技术703.2.4色差、尺寸等外观控制技术733.3常用增韧剂783.3.1POE783.3.2MBS抗冲改性剂803.3.3氯化聚乙烯(CPE)813.3.4高胶粉及粉末丁腈橡胶、液体橡胶833.4常用润滑剂863.4.1石蜡883.4.2聚乙烯蜡/氧化聚乙烯蜡893.4.3巴西棕榈蜡903.4.4硬脂酸及其皂(盐)913.4.5脂肪双酰胺类润滑剂——EBS923.4.6硅油933.5常用增容剂/相容剂943.5.1马来酸酐接枝聚丙烯943.5.2ABS接枝共聚物983.5.3马来酸酐接枝SBS/SEBS1023.5.4苯乙烯-马来酸酐共聚物1043.6常用抗氧剂和光稳定剂1063.6.1抗氧剂1010、抗氧剂10761073.6.2辅助抗氧剂——168、DLTP1073.6.3紫外线吸收剂1093.6.4受阻胺类光稳定剂——944、770、6221103.7常用偶联剂1123.7.1硅烷偶联剂1123.7.2钛酸酯偶联剂1143.7.3硼酸酯偶联剂1153.7.4铝酸酯偶联剂116参考文献116第4章 聚碳酸酯的改性与应用1184.1概述1184.1.1世界产能和需求1184.1.2中国发展现状和展望1194.2聚碳酸酯改性的发展1204.2.1聚碳酸酯的性能特点1214.2.2聚碳酸酯改性的目的1214.2.3改性聚碳酸酯的热门领域1224.3聚碳酸酯的增强1224.3.1增强聚碳酸酯的性能特点1224.3.2增强聚碳酸酯的制备及控制因素1234.3.3玻纤含量对增强聚碳酸酯的性能影响1254.3.4玻纤增强聚碳酸酯的界面偶联1264.3.5其他增强材料增强聚碳酸酯1284.3.6热致液晶增强聚碳酸酯1294.4聚碳酸酯的化学改性1314.4.1光学性能的改进1324.4.2加工性和物理力学性能的改进1344.4.3二氧化碳共聚改性制备可降解型聚碳酸酯1354.4.4阻燃型共聚聚碳酸酯1364.5聚碳酸酯的共混改性1364.5.1聚碳酸酯与聚烯烃的共混改性1374.5.2PC与ABS的改性1464.5.3聚碳酸酯与聚酯的共混改性1594.6聚碳酸酯的阻燃改性1614.6.1传统溴系阻燃聚碳酸酯1614.6.2芳香族磺酸盐阻燃聚碳酸酯1624.6.3硼-锌化合物阻燃聚碳酸酯1634.6.4磷系反应型阻燃聚碳酸酯1634.6.5聚碳酸酯的新型阻燃体系1654.6.6阻燃PC/ABS合金1664.7实例及应用1684.7.1手机外壳、笔记本电脑外壳用PC/ABS合金1684.7.2手机充电气座用阻燃PC合金1704.7.3照明LED用光扩散聚碳酸酯172参考文献177第5章 聚甲醛的改性与应用1795.1概述1795.2聚甲醛的增强1805.2.1增强聚甲醛的性能1805.2.2增强聚甲醛的制备工艺条件1845.2.3化学改性对增强聚甲醛性能的影响1855.2.4晶须增强聚甲醛1875.3聚甲醛的共混改性1885.3.1聚甲醛与聚四氟乙烯的共混1885.3.2聚甲醛与丁腈橡胶(NBR)的共混改性1915.3.3聚甲醛与聚乙烯的共混改性1945.3.4聚甲醛与热塑性聚氨酯(TPU)的共混1975.3.5聚甲醛与其他聚合物的共混改性2015.4聚甲醛的填充改性2075.4.1聚甲醛与石墨的填充改性2075.4.2填料对聚甲醛的成核作用2085.4.3聚甲醛与碳酸钙的填充改性2105.4.4聚甲醛与其他填料的填充改性2115.5聚甲醛的阻燃改性2135.5.1聚甲醛的阻燃研究现状2135.5.2聚甲醛的阻燃体系2145.5.3阻燃聚甲醛材料制备2165.6改性聚甲醛的应用2185.6.1改性聚甲醛市场及品种2185.6.2改性聚甲醛在汽车上的应用2185.6.3在电子设备上的应用2235.6.4在家电及其他领域中的应用224参考文献228第6章 尼龙的改性与应用2306.1尼龙的种类及性能特点2306.1.1尼龙62316.1.2尼龙662326.1.3尼龙112336.1.4尼龙122356.1.5尼龙6102366.1.6尼龙6122376.1.7尼龙10102386.1.8尼龙462396.2尼龙的化学改性2406.2.1尼龙类热塑性弹性体2406.2.2尼龙嵌段共聚改性2426.2.3尼龙接枝共聚改性2446.2.4耐高温尼龙2466.3尼龙的共混改性2506.3.1尼龙的增韧改性2516.3.2尼龙合金2566.4尼龙的填充、增强改性2676.4.1纤维增强尼龙2686.4.2填充增强尼龙2746.5尼龙的阻燃2786.5.1阻燃尼龙开发现状及发展方向2796.5.2阻燃机理与途径2806.5.3阻燃尼龙的配方设计2816.5.4尼龙的阻燃添加剂2826.5.5阻燃尼龙的特性及影响因素2876.6实例及应用2906.6.1阻燃MC尼龙2906.6.2改性MC尼龙2916.6.3尼龙6热塑性弹性体2926.6.4玻璃纤维增强尼龙610及其辐照改性2936.6.5尼龙1212汽车管材专用料2946.6.6HDPE/尼龙6共混料295参考文献296 上一篇: 工程力学简明教程 静力学、材料力学、运动学与动力学 闫芳 刘晓慧 主编 2017年版 下一篇: 工程材料 第2版 贺毅,向军,胡志华 主编 2015年版