二、合成工艺 PPS的合成方法主要有溶液聚合法和自缩聚法。 溶液聚合法 以对二氯苯和硫化钠为原料,在极性有机溶剂如六甲基磷酸三胺(HPT)或N-甲基吡洛烷酮(NMP),温度为175~350℃、常压下进行溶液聚合制备聚苯硫醚,反应副产物为氯化钠,反应式为: 自缩聚法 是以卤代苯硫酚金属盐为原料,在氮气保护下于200~250℃下自缩聚制备聚苯硫醚,反应副产物为卤化金属盐,三、改性 经过玻璃纤维、碳纤维、矿物填充、碳纳米管、聚四氟乙烯、石墨烯、二硫化钼等材料改性后的聚苯硫醚(PPS)增加了如导电性、导热性、耐热性、耐磨性、**度、耐水解等材料特征。从而形成了据有特有功能的特种工程塑料。聚苯硫醚是通过在PPS主链或苯环上引入相应的官能基团从而改变其分子链结构达到改性的效果。济南绝缘聚苯硫醚叶轮
我国聚苯硫醚(PPS) 产量增速较快,打破了完全依赖进口的状况,整体来看,全球聚苯硫醚生产厂家主要分布在日本、美国、中国和德国,其中,日本占据着全球PPS总产能的五成以仍在晋国。努苦管型的发显起步校脑但具发 展涑度校快先后经历 了m1必晶只是如发展期产业化酝酿期-产业化期。目前,主要的生产厂家有浙江新和成(27.670, 0.47, 1.73%)股份有限公司、重庆聚狮新材料科技有限公司、广安玖源化工新材料有限公司、敦煌西域特种新材股份有限公司,年产能分别为1.5万吨、1万吨、 0.3万吨、0.4万吨。整体来看,我国聚苯硫醚产量增速较快,数据显示,从2013年的年产1.32万吨增长至2017年的11:21万吨,年度复合增长率为35.74%。济南绝缘聚苯硫醚叶轮我国聚苯硫醚(PPS)产量增速较快,打破了完全依赖进口的状况.
聚苯硫醚(PPS)材料介绍
一、 耐热性能优异
PPS熔点超过280℃,热变形温度超过260℃,长期使用温度为220-240℃。在空气中于700℃降解在1000℃惰性气体仍保持40%的重量,短期耐热性和长期连续使用的热稳定性均优于目前所有的工程塑料。经特殊改性的品种,热变形温度可达350℃以上。
二、 具有阻燃性
聚苯硫醚阻燃性可达到UL91-0级,氧**(LIO)>57%。聚苯硫醚自身的化学结构使其具有良好的难燃烧性能,无需加入阻燃剂。
三、 机械性能好
PPS刚性极强,表面硬度高,洛氏硬度>100HR,拉伸强度>170Mpa,弯曲强度>220 Mpa,缺口冲击强度>16 Mpa,弯曲模量>3.5×104,并具有优异的耐蠕变性和耐疲劳性。
化学溶解法化学溶解法是利用各种纤维的化学组成不同,在各种化学溶液中溶解性能各异的原理来鉴别纤维。在试验时,必须严格控制测试条件,按照规定的溶液浓度、溶液温度和作用时间来处理。选用的6种化学试剂对聚苯硫醚纤维的溶解试验。可以看出,聚苯硫醚纤维溶解于沸腾的硫 酸(95%~98% )和硝酸(65%),溶液颜色分别呈现黑色和黄色。熔点法高聚物内晶体完全消失时的温度,即晶体熔化时的温度称为熔点。熔点法一般适用于鉴别熔点特征明显的合成纤维,因为合成纤维在高温作用下,大分子链接结构发生变化,先软化而熔融;熔点法不适用于天然纤维素纤维、再生纤维素纤维和蛋白质纤维,这是因为它们的熔点高于分解点,在高温作用下不熔融而分解或炭化。经测试,聚苯硫醚纤维的熔点为284℃ ,熔点法适用于纯聚苯硫醚纤维鉴别,不适用于混纺产品。聚苯硫醚一般采用成本较低,操作简单的物理改性。PPS的物理改性主要是共混和填充。
聚苯硫醚危险性概述bai身体接触危险性:du长时间和(或)经常接触:有皮肤过敏现象zhi出现;在高dao温下接触,能导致严重烫伤环境危害:通过燃烧,在高温下产生热分解,并释放出可燃的和导致中毒的有害物质生态学资料:该物质对环境有危害,对鱼类和水体要给予特别注意。禁止将废弃物排放到海洋和水环境中。
聚苯硫醚没有bai毒性,并且因为其具有耐高du温、耐腐蚀、耐磨损、价格低zhi廉等优势常常被运dao用在食品机械中,弥补了金属材料的缺点。聚苯硫醚复合材料加入聚四氟乙烯形成的涂层具有无害、防粘、耐高温、耐腐蚀、耐烘烤、对金属附着性强等优点常常被应用在面包机、不粘锅等电炊具中。
聚苯硫醚是较为理想的化工环保材料。济南绝缘聚苯硫醚叶轮
聚苯硫醚应用范围广,市场需求逐渐壮大。济南绝缘聚苯硫醚叶轮
聚苯硫醚有 毒吗?
有 毒性,但毒性相对小。bai聚苯硫醚具有优良的耐du高温、耐腐蚀、耐辐射zhi、阻燃、均衡的dao物理机械性能和极好的尺寸稳定性以及优良的电性能等特点,被大范围用作结构性高分子材料,通过填充、改性后大范围用作特种工程塑料。同时,还可制成各种功能性的薄膜、涂层和复合材料,在电子电器、航空航天、汽车运输等领域获得成功应用。国内企业积极研发,并初步形成了一定的生产能力。未经拉伸的纤维具有较大的无定形区(结晶度约为5%),在125℃时发生结晶放热,玻璃化温度为150℃;熔点281℃。拉伸纤维在拉伸过程中产生了部分结晶,(增加至30%),如在130-230℃温度下对拉伸纤维进行热处理,可使结晶度增加到60-80%。因此,拉伸后的纤维没有明显的玻璃化转变或结晶放热现象,其熔点为284℃。
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