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主要用于代替不锈钢。在机电工业中可制作齿轮、鼓风机叶片、管道、阀门、螺钉及其他紧固件和连接件等,还用于制作电子、电气工业中的零部件,如线圈骨架及印刷电路板等。1964年,美国通用电气首先用2为原料实现聚醚工业化生产。1966年,通用电气又生产了改性聚mppo。1984年,聚醚的消费量为163kt。未经改性的聚醚ppo树脂具有良的力学性能、电性能、耐热性、阻燃性以及化学性等,但是它的耐溶剂性差、制品容生应力开裂、缺口冲击强度低,另外它存在一个致命的弱点——熔体粘度高,加工成型性极差,纯
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ppo的介电常数和介电损耗在工程塑料中的品种之一,几乎不受温度、湿度的影响,可用于低、中、高频电场领域。ppo的负荷变形温度可达190℃以上,脆化温度为-170℃。化学性质一般呈土粉末状。常用的是由2合成的聚醚,具有优良的综合性能合成的聚的特点是在长期负荷下,具有优良的尺寸性和的电绝缘性,使用温度范围广,可在-127~121℃范围内长期使用。具有优良的耐水、耐蒸汽性能,制品具较高的拉伸强度和抗冲强度,抗蠕变性也。
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pp目前,hmspp的制备主要有两种:一种是将聚与其他化合物进行应性改性,另一类是聚与其他聚合物进行共-性,具体的实施主要有射线辐射法、应挤出法、聚合中引发接枝法等。在制备hmspp的中,面临着两大难题:聚的降解和凝胶问题,同时存在着聚合物接枝与单体均聚的竞争、聚合物主链β断键和交联与支化的竞争。影响高聚物熔体强度的主要因素是其分子结构。就聚而言,相对分子及其分布和是否具有支链结构决定其熔体强度。一般相对分子越大,相对分子分布越宽,其熔体强度越大,长支链可明显接枝聚的熔体强度。[11]hmspp树脂解决了普通聚热成型困难的问题,可在普通热成型设备上成型较大拉伸比的薄壁容器,加工温度范围较宽,工艺容易,容器壁厚均匀。可以用于制作微波容器和高温蒸煮容器。混有hmspp的普通聚比纯普通聚具有较高的加工温度和加工速度,制成的薄膜性也于普通聚。这主要是由于hmspp具有拉伸应化的特点,它的长支链具有细化晶核的作用。[11]
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