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SAG-002可通过环氧基团对聚酯起到封端、扩链等作用,提高聚酯合金的热稳定性和水解稳定性,同时与聚酯分子链端活性基团反应,通过反应性增容改善合金相态,提升机械性能。
图1.SAG-002与PC端基反应示意图
应用案例
案例一 佳易容®SAG-002在本体ABS中的应用
图2,不同SAG添加量的本体法ABS热氧老化效果(200℃*6h)
图3 不同SAG添加量对本体法ABS氧化诱导期(OIT)的影响
图2,可以直观的看出:ABS在200℃热氧老化6h的条件下出现了严重的发黄现象,而随着SAG-002的添加,发黄现象大幅度的减轻。因此,SAG-002对于抵抗本体ABS热氧老化导致的制品黄变特别有效;另外图3,可以看出 SAG-002大幅度增加了ABS氧化诱导时间。
案例二 佳易容®SAG-002在PC/ABS中的应用
(1)SAG-002提高PC/ABS(70/30)热稳定性
图4. SAG-002对PC/ABS热稳定性能的影响
图4表明,加有SAG-002的PC/ABS经热停留实验(260℃/10min)后,黄变明显减轻,说明SAG-002能够明显提升PC/ABS的热稳定性能。
(2) SAG-002改善PC/ABS(70/30)相态,提升机械性能
PC/ABS(70/30) PC/ABS/SAG-002(70/30/0.5)
图5.SAG-002对PC/ABS(70/30)相态的影响(SEM)
由图5,未加SAG-002时,PC/ABS中的ABS相出现局部团聚、导致橡胶相分散不均,大的橡胶颗粒严重变形;加入0.5%的SAG-002后,ABS相分布更为均匀,且分散相粒子形态规则。可见,SAG-002可起到促进橡胶相均匀分布、保持分散相形态、降低和稳定橡胶粒径的作用,这将有利于合金材料机械性能的提升,降低冲击性能对缺口的敏感性。
由图6,添加0.5%的SAG-002后,PC/ABS的1/8“和1/4“悬臂梁缺口冲击强度分别上升约10%和90%。不难理解SAG-002优化了合金微观相态,使分散相粒径细化,分布更趋均匀,从而使合金材料在受到外力作用时,可吸收更多能量,表现出冲击强度上升,对缺口敏感性下降。
表1、SAG-002对PC/ABS缺口敏感性的改善
由表1,加入SAG-002后,PC/ABS冲击强度数据值离散度更小,材料冲击性能更稳定。
(3) SAG-002提升低含量PC的PC/ABS(30/70)的冲击性能
由图7,在低含量PC的PC/ABS中,添加1.5份SAG-002,其常温和低温charpy缺口冲击强度分别提升了34%和40%,其熔融指数并未明显下降,显示出良好的改善相态的作用,从而大幅改善冲击强度。
案例三 SAG-002在ABS/PBT中的作用
如图8,加入2%和4%SAG-002时,ABS/PBT(50/50)的1/8”缺口冲击分别上升了187%和200%;1/4”缺口冲击分别上升了88%和127%。显示SAG-002可极大改善ABS/PBT的冲击强度。 这一方面是由于SAG-002抑制了PBT降解,另一方面是因为SAG-002的加入形成了SAN-g-PBT结构,改善了与ABS的相容性,从而改善了ABS/PBT的相态。
案例四佳易容®SAG-002在PBT/ASA/GF中的应用
由图9和图10,加入2%的SAG-002后,PBT/ASA/GF的拉伸强度和弯曲强度均有所上升,且冲击强度也提高约40%,表明SAG-002对此体系有较好的相容化作用,具有一定的增强和增韧作用。
案例五 SAG-002优化ABS/PET相态,提升ABS/PET冲击强度
图11.SAG-002对ABS/PET(70/30)相态结构的影响
a=ABS/PET; b=ABS/PET/2%SAG-002; c=ABS/PET/4%SAG-002
由图11,加入SAG-002后,“岛相”的PET粒径更小,分散更均匀,这将优化材料的耐化学品稳定性和力学性能。
由图12,在ABS/PET中加入2%和4%的SAG-002后,合金材料的冲击强度分别上升了100%和140%;而熔融指数则随着SAG-002的添加而下降,这是由于相容剂SAG-002的加入,与PET反应形成了SAN-g-PET的支化大分子结构,使得分子间的缠结增多,从而降低了熔融指数。
推荐用量
0.5-3%,可根据实际情况进行调整。
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