合作信息
NFβ晶型PP-R制品
發布單位:華東理工大學
所屬行業:新材料
合作信息類型:意向合作
機構類型:高等院校
供求關系:供應
合作信息期限:2016-4
參考價格:面議
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合作信息簡介
成果名稱:NFβ晶型PP-R制品
成果簡介:
納米增韌管道于上世紀70年代首先在歐洲發起并開始大量在工業與民用中推廣應用,PPR以其耐熱、耐壓、熱熔連接、施工方便、價格適中等憂點深受市場歡迎。
1979年前后,我國工業與民用建筑給水與采暖用管開始用PPR塑料管道。然而,PPR管道在應用上存在耐熱溫度低(0~70℃)、熱水下耐壓強度低、低溫脆性大、高溫蠕變大使用壽命短、彈性模量大不能盤卷而無法滿足埋地板下無接頭的標準要求等缺點,阻礙了PPR在高溫采暖領域(80~95℃)的應用。為了擴大PPR管材的應用領域,必須對PPR進行改性。
項目設計研發的NFPP-RCT(NFβ晶型PP-R)管道系統是由三層材料復合而成,內外層材料通過改性具有阻隔、耐候、抗沖功能的β晶無規共聚聚丙烯PP-RCT(βPP-R),中間層為βPP-R與納米級鎂鹽復合而成的長效阻氧增剛增強層,具有阻氧、耐候、耐高溫、耐高壓、抗蠕變、抗沖擊的特點。總體材料設計水平先進,產品結構設計合理,能夠大幅度提升產品質量。
采取的技術路線如下:采用納米CaCO3作為載體制備負載型β晶型成核劑,并加入彈性體和助劑,用DSC和XRD研究載體納米CaCO3用量和負載型β晶型成核劑用量對成核PP結晶與熔融行為和β晶含量的影響,并與傳統β晶型成核劑庚二酸鈣(CaHA)成核PP比較。
NFPP-RCT(NFβ晶型PP-R)管道系統的優點包括:環境友好;節約能源;使用安全、壽命長;性價比優;安裝方便、美觀大方;可修可補,維修方便。
所屬領域:材料
項目成熟度:產業化
應用前景:
目前,在我國北方采暖用塑料管道中大量用的是不耐高溫的PPR材料,嚴重影響了使用壽命,給采暖領域造成了巨大的安全隱患。隨著各國經濟的發展,各種商業用樓其內采暖、制冷至今仍沿用易受高腐蝕、高污染、高能耗、低壽命的鍍鋅管道做為輸送中央空調的介質,究其原因,就是沒有一種適用于采暖與中央空調的塑料管道。國外進口的PPR管材由于制作成本高昂、管材韌性不能滿足制作盤管和安裝地下無接頭等原因,使該產品在我國至今無法推廣應用。因此,具有高耐熱、耐壓與高韌性的耐熱PPR(PP-RCT),適合我國要求的納米增韌管道就顯得具有現實與深遠意義。
合作方式:技術開發、技術轉讓、技術服務
成果簡介:
納米增韌管道于上世紀70年代首先在歐洲發起并開始大量在工業與民用中推廣應用,PPR以其耐熱、耐壓、熱熔連接、施工方便、價格適中等憂點深受市場歡迎。
1979年前后,我國工業與民用建筑給水與采暖用管開始用PPR塑料管道。然而,PPR管道在應用上存在耐熱溫度低(0~70℃)、熱水下耐壓強度低、低溫脆性大、高溫蠕變大使用壽命短、彈性模量大不能盤卷而無法滿足埋地板下無接頭的標準要求等缺點,阻礙了PPR在高溫采暖領域(80~95℃)的應用。為了擴大PPR管材的應用領域,必須對PPR進行改性。
項目設計研發的NFPP-RCT(NFβ晶型PP-R)管道系統是由三層材料復合而成,內外層材料通過改性具有阻隔、耐候、抗沖功能的β晶無規共聚聚丙烯PP-RCT(βPP-R),中間層為βPP-R與納米級鎂鹽復合而成的長效阻氧增剛增強層,具有阻氧、耐候、耐高溫、耐高壓、抗蠕變、抗沖擊的特點。總體材料設計水平先進,產品結構設計合理,能夠大幅度提升產品質量。
采取的技術路線如下:采用納米CaCO3作為載體制備負載型β晶型成核劑,并加入彈性體和助劑,用DSC和XRD研究載體納米CaCO3用量和負載型β晶型成核劑用量對成核PP結晶與熔融行為和β晶含量的影響,并與傳統β晶型成核劑庚二酸鈣(CaHA)成核PP比較。
NFPP-RCT(NFβ晶型PP-R)管道系統的優點包括:環境友好;節約能源;使用安全、壽命長;性價比優;安裝方便、美觀大方;可修可補,維修方便。
所屬領域:材料
項目成熟度:產業化
應用前景:
目前,在我國北方采暖用塑料管道中大量用的是不耐高溫的PPR材料,嚴重影響了使用壽命,給采暖領域造成了巨大的安全隱患。隨著各國經濟的發展,各種商業用樓其內采暖、制冷至今仍沿用易受高腐蝕、高污染、高能耗、低壽命的鍍鋅管道做為輸送中央空調的介質,究其原因,就是沒有一種適用于采暖與中央空調的塑料管道。國外進口的PPR管材由于制作成本高昂、管材韌性不能滿足制作盤管和安裝地下無接頭等原因,使該產品在我國至今無法推廣應用。因此,具有高耐熱、耐壓與高韌性的耐熱PPR(PP-RCT),適合我國要求的納米增韌管道就顯得具有現實與深遠意義。
合作方式:技術開發、技術轉讓、技術服務