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相似文献
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1.
本文以PVC-U管材为测试材料,采用GB/T 8802-2001规定的方法,测试其维卡软化温度,并对测试过程中的不确定度分量进行分析和评定。PVC-U管材样品测定结果为E=(90.71±0.20)℃,影响不确定度的主要因素是温度测量和砝码质量。  相似文献   

2.
为观察增塑剂对硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材管件物性的影响,以配方中添加一定量的邻苯二甲酸二辛脂(DOP)作为对照组,检测PVC-U管材管件主要物性指标。结果显示加入一定量的DOP能增加PVC-U管材的冷弯曲性能,但使其抗压性能,拉伸强度及维卡软化温度下降。建议对不同产品的配方添加不同量的增塑剂,以达到最佳效益。  相似文献   

3.
氯化聚氯乙烯管材、管件的研究与开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对PVC-U排水管材、管件使用范围局限性,通过对CPVC和PVC原材料的改性,提高产品的雏卡软化温度和抗冲击强度,克服了PVC-U排水管材、管件长时间不能排放温度超过45℃废水的问题,满足了建筑行业对热排水管路的质量要求。  相似文献   

4.
扈廷勇  杨丹 《聚氯乙烯》2011,39(3):40-43
分析产品技术指标的设定、检验方法的选取、产品抽样检验方案的选取等标准化因素对PVC-U降噪排水管材发展的影响,指出在制定PVC-U降噪排水管材标准时,应在参照PVC-U排水管材国家标准的同时,根据自身特点制定符合产品本身特性的技术指标,以促进PVC-U降噪排水管材的发展。  相似文献   

5.
将硅灰石经硬脂酸稀土改性后,用于填充PVC-U给水管材,并对管材性能进行分析,结果表明:改性硅灰石可以提高管材的落锤冲击强度及拉伸强度,且硅灰石粒径越小,提高越显著。当粒径在3μm左右的硅灰石,质量份数为25时,落锤冲击强度达到1%。同时还使管材的维卡软化温度提高到92.4℃,纵向回缩率降低至1.03%。  相似文献   

6.
将硅灰石经硬脂酸稀土改性后,用于填充PVC-U给水管材,并对管材性能进行分析,结果表明:改性硅灰石可以提高管材的落锤冲击强度及拉伸强度,且硅灰石细度越细,提高越显著.当粒径在3μm左右的硅灰石,质量份数为25时,落锤冲击强度达到1%.同时还使管材的维卡软化温度提高到92.4℃,纵向回缩率降低壁1.03%.  相似文献   

7.
将硅灰石经硬脂酸稀土改性后,用于填充PVC-U给水管材,井对管材性能进行分析,结果表明:改性硅灰石可以提高管材的落锤冲击强度及拉伸强度,且硅灰石粒径越小,提高越显著。当粒径在3μm左右的硅灰石,质量份数为25时,落锤冲击强度达到1%。同时还使管材的维卡软化温度提高到92.4℃,纵向回缩率降低至1.03%。  相似文献   

8.
给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材料具有耐腐蚀性、经济性等特点,在我国水利、农业、建筑等行业中得到广泛应用。从该管材料的维卡软化温度、纵向回缩率测定、密度、静液压、二氯甲烷浸渍测定等方面,对给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管质量检测中要注意的问题进行解析,并以此为依据,提出对给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材料检测方法的看法。  相似文献   

9.
为确定快速并准确地鉴别油田用HDPE管材再生料的方法,对添加了再生料的HDPE管材进行了90 d的模拟油田盐水环境暴露试验,通过测试暴露试验前后管材性能的变化,研究了密度、维卡软化温度、拉伸性能、红外光谱、TG曲线、DSC曲线、热稳定性等性能参数对于鉴别HDPE管材中再生料的效果。结合红外图谱和DSC曲线可知,再生料的种类,而密度、维卡软化温度、TG等参数变化对再生料和管材老化均不敏感。拉伸性能、氧化诱导温度无法判定管材是否存在再生料,但是可以根据其变化幅度判定管材是否发生性能变化。氧化诱导时间不仅能够有效检测出使用再生料的不合格管材,还可以判定出服役后发生老化的管材。  相似文献   

10.
采用高速机械混合的方法将低相对分子质量聚丁烯(LMPB)包覆于水滑石(LDH)表面制备了LMPB包覆改性LDH,将其与无规共聚聚丙烯(PPR)熔融共混制备了PPR管材专用料。探讨了改性LDH含量对PPR管材专用料的力学性能、熔体流动速率、维卡软化温度、阻燃性能和微观形貌的影响。结果表明:适量改性LDH提升了PPR管材专用料的缺口冲击强度,加入质量分数5.0%的改性LDH,PPR管材专用料的缺口冲击强度达最大值(24.9 kJ/m2)。PPR管材专用料的维卡软化温度和氧指数均随改性LDH含量的增加而提高。加入质量分数40.0%的改性LDH,其维卡软化温度和氧指数分别为136.8℃和27.6%。改性LDH质量分数低于10.0%时,改性LDH在PPR基体中具有良好的分散性。  相似文献   

11.
康远琪 《云南化工》2010,37(4):28-31
研究了氯化聚氯乙烯(PVC-C)/聚氯乙烯(PVC)/抗冲击改性剂(CPE/ACR)共混体系对埋地式高压电力电缆PVC-C护套管的维卡软化温度和力学性能的影响。结果表明,在基础配方不变的情况下,PVC-C/PVC共混体系中,随着PVC-C含量的增加,管材的维卡软化温度提高,抗冲击性能下降;在PVC-C/PVC配比不变的情况下,冲击改性剂CPE(氯化聚乙烯)和抗冲ACR(丙烯酸酯类共聚物)的加入份数的提高,管材的抗冲击性能提高,维卡软化温度降低。  相似文献   

12.
利用自行研制的三元共聚耐热改性剂与聚氯乙烯(PVC)共混制成耐热管材专用料,考察了共混体系中耐热改性剂、抗冲改性剂、填料及热稳定剂等各组分对材料拉伸强度、冲击强度和维卡软化点等综合性能的影响,同时对氯化聚氯乙烯和自制耐药改性剂的耐药和加工性能进行了比较,所研制的耐热改性剂与PVC混合后耐热效果较好,且易挤出加工。研制的耐热管材的维卡软化点可达100℃,比无规聚丙烯管材的维卡耐热性能要高。  相似文献   

13.
介绍了GB/T 5836.1—2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》和GB/T 5836.2—2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》对比原版本GB/T 5836.1—2006和GB/T 5836.2—2006的主要内容变化,分析了这些变化对建筑排水用硬质聚氯乙烯管材、管件生产、使用的影响。  相似文献   

14.
依据相关国家标准,对建筑排水用PVC-U管材拉伸强度的不确定度进行了计算。  相似文献   

15.
以氯乙烯-丙烯酸丁酯(VC-BA)作为一种节水农用PVC-U管材增韧改性剂,通过熔融共混的挤出加工工艺,制备了一定规格的农用PVC-U输水管试样。检测结果表明,与原配方比较,新配方体系的挤出加工性能得到了改善,融熔温度降低了5℃,塑化时间缩短,挤出效率提高了4.7%,管材制品的柔韧性、承压能力等指标得到显著提升。  相似文献   

16.
在实验室和工业生产两个平台上,通过添加β晶成核剂TMB-5、α晶成核剂TMP-6改性PP B8101共聚材料的力学性能和热学性能,以满足标准DL/T 802.7—2010对PP B8101作为电缆管材料的性能指标要求。测试结果表明,两种成核剂均可以改善树脂的拉伸性能,但是TMB-5降低了复合材料的维卡软化温度。最终采用TMP-6作为工业生产的主要手段。结果显示,壁厚低于10 mm的聚丙烯电力电缆保护管(MPP)管材的拉伸强度≥25 MPa,维卡软化温度≥150℃,达到了标准要求;壁厚超过10 mm的管材难以达到标准要求。这是因为制件表里冷却速度差异产生的内应力导致的,可以尝试后热保温缓冷加以改善。  相似文献   

17.
《辽宁化工》2002,31(11):468-468
由轻工业塑料加工应用研究所双壁波纹管技术研究中心与昆山鹰仕塑胶有限公司联合开发成功氯化聚氯乙烯 (PVC -C)双壁波纹管生产技术。据悉 ,该产品生产技术为国内领先水平。该管材的维卡软化温度达到 93℃以上 ,耐热性能优良 ,比普通硬聚氯乙烯双壁波纹管的维卡软化温度高十几度 ,达到高电力、电缆护套管的使用要求 ,使双壁波纹管又多了一个应用领域 ,具有良好的市场前景。氯化聚氯乙烯双壁波纹管研制成功  相似文献   

18.
采用双螺杆挤出制备了聚氯乙烯/乙烯-醋酸乙烯共聚物(PVC/EVA)共混物管材,考察了EVA含量对PVC塑料管材的流变性能、热力学性能、形状记忆等性能的影响。研究发现,EVA弹性体能够显著增加材料的韧性和降低材料的维卡软化温度,缩短材料的塑化时间;制备的PVC/EVA共混物具有较佳的形状记忆效应,且形变回复后管材的环刚度、拉伸强度、断裂伸长率等力学性能没有明显降低,满足国标PVC管材要求。  相似文献   

19.
<正>2014年7月18日,从中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会获悉,堪称行业晴雨表的塑料管道产品行业指导价格公布,具体内容如下。(1)给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材(非铅盐稳定剂)。产品标准:GB/T 10002.1—2006给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材。行业指导价格(出厂价):10 800元/t(PVC树脂参考价按6 400元/t计)。(2)排水用PVC-U管材。产品标准:GB/T 5836.1—2006建筑排水用硬聚氯乙烯管材;GB/T 20221—2006无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯  相似文献   

20.
以二苯甲酮为引发剂,三烯丙基异三聚氰酸酯为交联剂,采用紫外光对聚烯烃弹性体(POE)进行辐照交联,研究了辐照时间对POE的凝胶含量、力学性能、维卡软化温度、耐热性、电性能、硬度等的影响。结果表明:随着辐照时间延长,POE的凝胶含量、绝缘性逐渐增加,拉伸强度、热分解温度、拉伸断裂能、硬度和维卡软化温度先升高后下降,而断裂拉伸应变逐渐下降;当辐照时间为2 s时,拉伸强度、体积电阻率、维卡软化温度较纯POE分别提高29.3%,436.4%,6.1℃。  相似文献   

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