一种支化尼龙树脂的制备方法.pdf
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一种支化尼龙树脂的制备方法.pdf
本发明公开了一种支化尼龙树脂的制备方法,包括以下步骤:将聚合单体、催化剂和支化改性剂混合均匀后再在200~280℃下经缩聚反应后得到一种支化尼龙树脂。本发明具有如下的技术效果,采用以环三磷腈为内核的端羧基或端氨基化合物作为尼龙聚合的支化改性剂,由于环三磷腈分子中的氮、磷原子交替排列形成一种非离域型刚性六元环,其热稳定性高,在尼龙高温熔融缩聚过程中能很好地保持预定的支化结构;而且尼龙树脂的支化程度可通过改变该类支化改性剂端羧基或端氨基的数目及其用量来调控,可按照普通尼龙的聚合工艺来制备,得到的支化尼龙在基本
一种支化高温尼龙及其制备方法.pdf
本发明公开了一种支化高温尼龙及其制备方法。该支化高温尼龙由包括以下重量份的组分制成:均苯三甲酸0.5‑1.5份,己二胺0.25‑0.8份,己二酸0.3‑1份,脂肪族尼龙盐20‑70份,半芳香尼龙盐30‑80份,封端剂0.1‑1份,抗氧剂0.02‑0.5份,去离子水30‑60份。本发明通过加入支化剂均苯三甲酸的方法进行原位聚合制备支化高温尼龙,得到的支化高温尼龙在相同力学性能的情况下比直链高温尼龙具有更高的熔体流动性,在制备高填充复合材料或制造复杂制件时具有明显的优势,并且本发明的制备方法简单易行,且应用领
一种支化尼龙的制备方法、复合薄膜及其制备方法.pdf
本发明属于高分子材料技术领域,具体地说,涉及一种支化尼龙的制备方法、复合薄膜及其制备方法,将己内酰胺、支化剂、脱盐水投入反应器中,经过水解开环反应、酰胺化反应、链增长反应和链终止反应,制得支化尼龙,所述支化剂为赖氨酸,本发明在制备过程中采用赖氨酸作为支化剂,赖氨酸与己内酰胺原位共聚制备支化尼龙,不容易生成凝胶颗粒或部分交联结构,使后续加工更加方便。利用该支化尼龙制得的复合薄膜,由于支化尼龙结晶度比普通尼龙低很多,在不改动生产设备的情况下,带来良好的加工性能,制品性能与尼龙多层复合薄膜相当,薄膜更加平整,不
一种透明尼龙树脂及其制备方法和应用.pdf
本发明提供一种透明尼龙树脂及其制备方法和应用,所述透明尼龙树脂的制备原料包括特定份数的内酰胺、含环状侧基的二元胺、二元羧酸、水和催化剂的组合,通过在制备原料中引入含环状侧基的二元胺,搭配二元羧酸和内酰胺,成功将环状侧基引入到了尼龙树脂的分子链上,进而充分破坏了尼龙树脂分子链的规整度,使其为无定型结构,进而表现出高透明性,最终得到了兼具高透明度和优异机械性能的透明尼龙树脂,同时还使得采用所述透明尼龙树脂制备得到的3D打印制品同样具有高透明度的优势。
一种低吸水共聚尼龙树脂及其制备方法.pdf
本发明提供了一种低吸水共聚尼龙树脂及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明提供的低吸水共聚尼龙树脂的制备原料包括:脂环族二元胺、长碳链二元酸、端氨基有机硅和催化剂。本发明提供的低吸水共聚尼龙树脂的制备原料中的脂环结构的二胺、长碳链结构的二元酸以及含憎水基团的端胺基有机硅,在制备成低吸水共聚尼龙树脂后,可显著降低尼龙分子主链上的酰胺基含量,降低吸水性,从而得到同时具有低吸水率和较好耐热性能的共聚尼龙树脂。实施例结果显示,本发明提供的低吸水共聚尼龙树脂的吸水率低至0.03%,起始分解温度高达387.4℃,