即墨PVC压延薄膜强韧性是PVC材质电缆抵抗外力作用下的塑性变形的能力,电缆的塑韧性不足极易使得电缆的绝缘层损坏使得电缆报废,即墨PVC压延薄膜根据增韧改性剂的弹性与刚性,可将PVC的增韧方式分为弹性及刚性增韧,徐冬梅等研究了MBS的含量对PVC的冲击韧性影响,研究明加入MBS后PVC的冲击韧性得到显著提升。冯光峰等进行了CPE改性硬质PVC增韧效果的研究,研究结果表明PVC的断裂伸长率随CPE的断裂伸长率的增大而增大。宋建强研究了超细活性碳酸钙的含量对PVC电线电缆料的延伸率及强韧性影响,研究表明随着纳米碳酸钙的加入,PVC的延伸率随碳酸钙含量的增加而逐渐增大。
PVC长时间与光线、热量及氧气接触后易产生降解及交联反应,使得PVC热稳定性及力学性能降低。而提升PVC线缆绝缘层热稳定性的方法为在PVC中加入热稳定剂,常规的热稳定剂主要有钙锌热稳定剂、铅盐热稳剂、稀土热稳定剂等。钙锌热稳定剂具有环保无毒、良好的润滑性等特点广泛应用于PVC热稳定剂中;铅盐热稳定剂具有优异的耐热性、电绝缘性及价格低廉等优势,但是铅具有较大的毒性,正逐渐被淘汰。稀土离子具有丰富的电子能级可与PVC中的氯原子形成配位键,增强PVC的分子间作用力,抑制PVC受热后的脱氯反应发生,从根本上提升了PVC的热稳定性且稀土具有产物无污染、无毒性等特点,成为绿色环保的新兴PVC热稳定剂。彭振博研究了硬脂酸镧稀土对PVC热稳定的影响,研究发现稀土可以与PVC中的氯原子形成配位键,抑制了PVC受热后脱氯反应的产生,使得PVC的热稳定性得到提升。
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即墨PVC压延薄膜PVC改性技术在电线电缆中的应用现状 即墨PVC压延膜 即墨PVC薄膜
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