Page 99 - 《橡塑技术与装备》2024年12期
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材料与配方                                               刘欢·苯乙烯 - 甲基丙烯酸甲酯树脂的回收及改性研究


                使用过程中常常会进行表面装饰,通常用得较多的是                               表 3 MS 改性合金料真空镀铝关键工艺参数表
                真空镀铝工艺,本次实验真空镀铝工艺参数见表 3,                            序号     参数名字        参数值            备注
                                                                     1      真空度      7.0×10  Pa        /
                                                                                          -2
                MS 改性合金料表面装饰适应性测试方法见表 4。                             2     蒸发电压         12 v           /
                                                                     3     蒸发时间         35 s     预热 30 s,蒸发 5 s
                                                                     备注 :本实验中真空镀铝所用材料为 99.99% 高纯铝丝。

                                              表 4 MS 改性合金料的表面装饰适应性测试
                 序号      测试项目                         测试方法                               测试仪器及主要参数
                  1     百格附着力                      GB/T28786-2012                3M 810 黏胶带,黏着力(10±1)N/25 mm
                                  将表面带装饰的样条置于 -24±2 ℃的低温箱中放置 1 h,取出后在
                  2    耐高低温测试     20±5 ℃的温度下放置 1 h,再置于 50±2 ℃的恒温箱中 4 h,取出                 恒温箱 :苏州华诺
                                               目测涂层是否有裂纹和变色                                低温箱 :海尔
                  3    表面装饰层老     将表面带装饰的样条置于 60±2 ℃的恒温水箱中水浴 2 h,取出样                      自制恒温水浴锅
                        化模拟实验       品吹干水分,放置 0.5~1 h 后按本表格中方式测试百格附着力

                1.2.4 MS 改性合金料的耐热氧老化测试
                    测试方法及相关内容见表 5。
                                                表 5 MS 改性合金料的耐热氧老化测试
                 测试项目                              测试方法                                    主要测试仪器及参数
                 热氧老化   将 MS 改性合金材料加工成标准样条(GB/T 1043.1  A 型缺口侧向冲击样条),放置在               热风烘箱 :苏州华诺摆锤冲击仪,
                  测试          60 ℃热风烘箱中,一定时间后取出按表 1~2 测试简支梁缺口冲击性能                           摆锤冲击能量 :2 J

                2 结果与分析                                               由 图 1 可以看出,在 EPDM-g-MAH 的添加
                2.1 MS 改性合金料的物理机械性能                               比例为 0 时,合金材料的冲击性能明显较低,这是
                2.1.1 MS 改性合金料的物理机械性能直接                           因为在 ABS/MS 共混体系中,在没有相容剂时,二
                关系到该材料的应用范围。                                      者相容性较差。随着 EPDM-g-MAH 添加比例的增
                    EPDM-g-MAH 用量对冲击性能的影响                         加,合金材料的冲击性能呈线性上升趋势,这是因为
                    EPDM-g-MAH 用量对合金材料冲击性能的影响                     EPDM-g-MAH 中的 EPDM 与 ABS 的橡胶相相容,
                如表 6。                                             而马来酸酐极性强,与极性的 MS 树脂相容,从而改
                    表 6 EPDM-g-MAH 用量对冲击性能的影响                     善了 MS 树脂与 ABS 树脂的相容性,使合金材料的冲
                             ABS 树脂  ABS 粉  DEMP-g-   冲击强度
                 配方   MS 树脂                               -2      击性能上升。但是随着 EPDM-g-MAH 添加比例的
                            (通用级)(高胶粉)        MAH    (kJ·m )
                配方 1    30     70      15       0      10.33      逐步增加,在含量超过约 4% 后,合金材料冲击  性能
                配方 2    30     70      15       2      15.65
                配方 3    30     70      15       3      18.34      反而开始下降,原因是 EPDM-g-MAH 的接枝率不高,
                配方 4    30     70      15       4      26.39      马来酸酐(MAH)占比不大,当 EPDM-g-MAH 添
                配方 5    50     50      15       5      20.23
                                                                  加比例过多时,EPDM 的含量过高,反而影响了整个
                    冲击性能对比分析见图 1。
                                                                  共混体系的相容性能。
                                                                  2.1.2 高胶粉用量对冲击性能的影响
                                                                      高胶粉用量对合金材料冲击性能的影响如表 7。
                                                                          表 7 高胶粉用量对冲击性能的影响
                                                                                  ABS 树脂  ABS 粉  DEMP-   冲击强度
                                                                    配方    MS 树脂                              -2
                                                                                 (通用级)(高胶粉) g-MAH /(kJ·m )
                                                                    配方 6     30     70      0       4     11.22
                                                                    配方 7     30     70      10      4     15.12
                                                                  配方 8(同     30     70      15      4     26.39
                                                                   配方 4)
                                                                    配方 9     30     70      20      4     17.7
                                                                   配方 10     30     70      25      4     17.89
                                                                      冲击性能对比分析见图 2。
                                                                      高胶粉在共混体系中主要起着增韧的作用。由图
                                                                  2 可以看出,当高胶粉在共混体系中占比较低时,合
                                                    -2
                图 1  EPDM-g-MAH 用量对冲击强度 (kJ . m ) 的影响图

                      年
                2024     第   50 卷                                                                      ·47·
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