您好!欢迎访问咏玖精细化工有限公司网站
研发与应用

环氧扩链剂YDR-48E、YDR-68E

YDR-48E/-68E产品一般通过双螺杆、单螺杆挤出机与改性树脂共混挤出。在聚乳酸(PLA)、聚甲基乙撑碳酸酯(PPC)、聚丁二酸丁二醇(PBS)、聚轻基脂肪酸酯(PHAS)等生物基和生物可降解塑料中的推荐用量为0.2-1.5phr,在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二醇(PBT)、聚胺(PA)聚碳酸酯 (PC)等缩聚类回收塑料中的推荐用量为0.2-2.0phr,具体用量视树脂中活性官能团数量和制品性能要求而定
  • 产品参数
  • 性能特点
  • 产品应用
  • 产品概述

    YDR-48E/-68E环氧扩链剂属聚合型环氧官能化扩链剂,其结构中的环氧官能团能够通过与树脂中的端羟基、端羧基和端氨基反应实现聚合物的扩链,达到提高树脂的特征粘度和力学性能以及抑制聚合物水解的目的,可用于食品接触材料。

     

     

    化学组成

    苯乙烯(ST)与缩水甘油醋(GMA)共聚物

     

     

     

    产品应用

    YDR-48E/-68E环氧扩链剂包括YDR-48EYDR-68E两个牌号,前者环氧官能团数量相对较少,玻璃转化温度(Tg)较高,后者环氧官能团数量相对较多,玻璃转化温度(Tg)较低,可以满足不同的应用领域。

     

     

     

    使用方法

    YDR-48E/-68E产品一般通过双螺杆、单螺杆挤出机与改性树脂共混挤出。在聚乳酸(PLA)、聚甲基乙撑碳酸酯(PPC)、聚丁二酸丁二醇(PBS)、聚轻基脂肪酸酯(PHAS)等生物基和生物可降解塑料中的推荐用量为0.2-1.5phr,在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二醇(PBT)、聚胺(PA)聚碳酸酯 (PC)等缩聚类回收塑料中的推荐用量为0.2-2.0phr,具体用量视树脂中活性官能团数量和制品性能要求而定

     

     

    储存

    YDR-48E/-68E产品宜在通风、干燥、阴凉处储存。注意防潮、避光、防热。

  • YDR-48E/-68E环氧扩链剂属聚合型环氧官能化扩链剂,其结构中的环氧官能团能够通过与树脂中的端羟基、端羧基和端氨基反应实现聚合物的扩链,达到提高树脂的特征粘度和力学性能以及抑制聚合物水解的目的,可用于食品接触材料。
  • YDR-48E/-68E产品一般通过双螺杆、单螺杆挤出机与改性树脂共混挤出。在聚乳酸(PLA)、聚甲基乙撑碳酸酯(PPC)、聚丁二酸丁二醇(PBS)、聚轻基脂肪酸酯(PHAS)等生物基和生物可降解塑料中的推荐用量为0.2-1.5phr,在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚对苯二甲酸丁二醇(PBT)、聚胺(PA)聚碳酸酯 (PC)等缩聚类回收塑料中的推荐用量为0.2-2.0phr,具体用量视树脂中活性官能团数量和制品性能要求而定

销售热销:13802537867

技术咨询:13802537867

应用与研发

新闻中心

  • 热稳定剂通过与高分子材料中所存在的不饱和键进行加成反应而生成饱和的高分子链,以提高该合成材料热稳,能抑制聚烯结构的氧化与交联

    热稳定剂通过与高分子材料中所存在的不饱和键进行加成反应而生成饱和的高分子链,以提高该合成材料热稳,能抑制聚烯结构的氧化与交联。  1、吸收中和HCl,抑制其自动催化作用这类稳定剂包括铅盐类,有机酸金属皂类、有机锡化合物、环氧化合物、胺类、金属醇盐和酚盐及金属硫醇盐等,它们可与HCl反应,抑制热稳定剂脱HCl的反应。如有机锡稳定剂与热稳定剂分子的不稳定氯原了发生配位结合,在配位体中,有机锡与不稳定氯...
  • 密度是热稳定剂的一种物理特性,不随空间地理位置的变化而变化,随物质的状态、温度、压强的变化而变化

    但不是所有高分子的降解都是热氧老化,比如PVC热作用下PVC会脱HCl,而这个过程就不再是热氧老化,热稳定剂应该是用在这种领域的。另外,在型材生产的过程中,当原料及模具等基本条件没有变化时,如果将其塑化段及均化段的温度提高5℃左右,所产生的型材发生黄变倾向,这也说明其热稳定效率不足,应该增加热稳定剂的加入量以上就是对于PVC管材管件变色的介绍,但是要注意在配方中加入荧光增白剂等增白助剂时,如果热稳...
  • 广州减粘剂的特性介绍

    广州减粘剂又称撒粘剂。用量一般为油墨的3-5%。较早时期所用的减粘剂是以调墨为主体,加入一些蜡类,或以凡士林为主体,加入一些蜡类和油脂。这些减粘剂的使用效果都不够好
  • 由于聚氯乙烯与ABS之间为中等程度的相容性,所以在共混时应加入相容剂,如CPE、SAN等

    由于聚氯乙烯与ABS之间为中等程度的相容性,所以在共混时应加入相容剂,如CPE、SAN等。目前,如何有效促进无机刚性粒子在复合体系中的分散及无机刚性粒子与基体的结合,仍然是改性的重点,而建立聚丙烯无机刚性粒子复合材料的微观结构模型,对复合体系进行界面分子设计,通过无机刚性粒子与聚合物的表面物理化学改性,界面相容剂的合成,确定适宜的加工工艺,实现所设计的界面分子结构,从而实现材料性能的有效调节则是可...