相容剂是促进两种或多种聚合物相容的助剂,是高分子合金技术的重要助剂。
大家都知道,水和油虽然经强力搅拌可以勉强混合在一起,但是只要搅拌一停止,水和油就会迅速地发生相分离,变成稳定分开的两相。
这时候只要加入一些表面活性剂进行搅拌,比如洗洁精,就可以实现水和油很好地分散在一起,形成一种宏观上相容、微观上相分离的微乳液,并有很好的稳定性。
如果把互不相容的聚合物A和聚合物B比作水和油,那么相容剂就好比洗洁精这样的表面活性剂。所以从热力学本质上可以把相容剂理解为界面活性剂。

一般来说相容剂具有较高的相对分子质量,其作用于两种互不相容的聚合物界面之间,起到降低界面张力、增加界面层厚度、降低分散粒子尺寸的作用,使体系最终形成具有宏观均匀、微观相分离特征的热力学稳定的相态结构。
一般来说相容剂是按作用特征分为非反应型和反应型两种。
非反应型相容剂通常是嵌段共聚物、接枝共聚物和无规共聚物,比如A-B型嵌段共聚物作相容剂,其A和B嵌段部分分别进入A聚合物相和B聚合物相,从而是界面具有较高的结合强度,同时体系的相态稳定。

反应型相容剂是一种同非极性高分子主链及活性基团(如羟基、环氧基组成,多为无规的)组成的聚合物。
由于它的非极性高分子主体能与共混物中的非极性聚合物相容,而极性基团又能与共混物的极性聚合物的活性基团反应或键合,故能起到很好的相容作用。
根据活性基团的不同可分为环状酸酐型(MAH)、羧酸型、环氧型、噁唑啉型、酰亚胺型、异氰酸酯型以及低分子型。

根据用途分,常见的相容剂有LFT专用相容剂、PP改性相容剂、PA/PP合金相容剂、尼龙增韧相容剂、聚酯相容剂、PC/ABS增韧相容剂、多功能化PPO相容剂等。
这些相容剂的基体树脂一般有:均聚PP、LDPE、嵌段共聚PP、POE/EPDM、POE、EVA、SEBS、PS弹性体嵌段等等。
下面列举相容剂主要应用的3个用途。
相容剂的出现主要是为高分子材料合金技术服务的。
所谓高分子合金,即由两种或两种以上具有不同性质的高分子材料经共混并采用相应的相容化技术而得到的多相多组分体系。而这样的高分子合金、共混、改性的重要关键材料就是相容剂。
相容剂对合金技术的微观相态结构起到很好的调整和控制作用,而使共混材料实现高性能化和功能化的效果。相容剂广泛应用于PP/PE、PP/PA、PA/PS、PA/ABS、ABS/PC、PBT/PA、PET/PA、PP/POE、PE/EPDM、TPE/PU等合金。

图 PC+PBT合金防冲击壳体

图 PC+ABS合金电镀零件
相容剂又称大分子偶联剂。由于具有高分子部分与高分子聚合物相容,因此,相容剂对聚合物与填料之间的偶联效率优异,可用于PE/CaCO3、PE/滑石粉、PA/GF、PRT/GT等偶联处理,效果良好。

图 长玻纤PA66 汽车换挡杆基座

图 连续碳、玻纤增强PC 复合材料 电子产品后盖演示
热塑性弹性体,具有良好的柔软性、高弹性和低温性能,添加一定量的相容剂可以作为PP、PE、PS、PA、PC等塑料的增韧剂。而相容剂正是这些增韧剂的最关键性的“核”、“壳”相容作用。如EPDM接枝MAH增韧剂,可在-45℃的温度下,保持优良的物理性能和坚韧性能。一般用量5%-10%。

图 填充增韧PP保险杠

图 增韧PC+ABS无人机外壳及叶片
除此之外,相容剂还可以应用于聚合物的改性和回收废旧塑料上。
由于相容剂是以活跃自由基分子羧基掺入非极性与极性聚合物之间起“桥梁”作用,将其改性成为极性的改性聚合物,再使其与极性的聚合物共混,两者之间进行反应而制得良好的改性共混效果。或者改善聚合物的粘接性和改善塑料的抗静电、印刷性、光泽性等的表面性能等。
利用相容剂回收废旧塑料,使之成为新的塑料合金或新的改性塑料,是“废物综合利用”比较好的可行办法,并可解决“白色污染”问题,具有很大的社会效益和企业经济效益。
国内外相容剂企业(以下排名不分先后):
| 
 序号  | 
 公司名称  | 
 省份  | 
| 
 1  | 
 杜邦  | 
 美国  | 
| 
 2  | 
 阿科玛  | 
 法国  | 
| 
 3  | 
 普利朗  | 
 以色列  | 
| 
 4  | 
 三井化学  | 
 日本  | 
| 
 5  | 
 科腾  | 
 美国  | 
| 
 6  | 
 科聚亚  | 
 法国  | 
| 
 7  | 
 克雷威利  | 
 法国  | 
| 
 8  | 
 住友化学  | 
 日本  | 
| 
 9  | 
 钟渊化学  | 
 日本  | 
| 
 10  | 
 Polyscope  | 
 荷兰  | 
| 
 11  | 
 东莞创之源化工有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 12  | 
 东莞市卡尔文塑胶科技有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 13  | 
 广州市合诚化学有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 14  | 
 佳易容相容剂江苏有限公司  | 
 江苏省  | 
| 
 15  | 
 宁波能之光新材料科技股份有限公司  | 
 浙江省  | 
| 
 16  | 
 合肥中科先行新材料技术有限公司  | 
 安徽省  | 
| 
 17  | 
 北京海尔科化有限公司  | 
 北京市  | 
| 
 18  | 
 中塑光禹(北京)化学品科技有限公司  | 
 北京市  | 
| 
 19  | 
 厦门科艾斯塑胶科技有限公司  | 
 福建省  | 
| 
 20  | 
 佛山格邦高分子科技有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 21  | 
 佛山市佰川塑料有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 22  | 
 佛山市南海柏晨高分子新材料有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 23  | 
 广州市新邦高分子材料有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 24  | 
 广州塑宝材料科技有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 25  | 
 广州源泰合成材料有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 26  | 
 金桦鹏远科技发展(深圳)有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 27  | 
 青岛新宇田化工有限公司  | 
 山东省  | 
| 
 28  | 
 尚帷化工科技有限公司  | 
 广东省  | 
| 
 29  | 
 沈阳四维高聚物塑胶有限公司  | 
 辽宁省  | 
| 
 30  | 
 河北金天塑胶新材料有限公司  | 
 河北省  | 
| 
 31  | 
 廊坊浩正塑胶科技有限公司  | 
 河北省  | 
| 
 32  | 
 湖北凯鹤化工新材料有限公司  | 
 湖北省  | 
| 
 33  | 
 吉林市长城新先化工有限责任公司  | 
 吉林省  | 
| 
 34  | 
 常州市优贝新材料有限公司  | 
 江苏省  | 
| 
 35  | 
 昆山伟驰塑胶有限公司  | 
 江苏省  | 
| 
 36  | 
 南京聚厚新材料有限公司  | 
 江苏省  | 
| 
 37  | 
 苏州巨鼎塑胶材料有限公司  | 
 江苏省  | 
| 
 38  | 
 扬州市恒辉化工有限公司  | 
 江苏省  | 
| 
 39  | 
 沈阳科通塑胶有限公司  | 
 辽宁省  | 
| 
 40  | 
 济南华匠粘接材料有限公司  | 
 山东省  | 
| 
 41  | 
 济南天创科业高分子材料有限公司  | 
 山东省  | 
| 
 42  | 
 龙甲实业(上海)有限公司  | 
 上海市  | 
| 
 43  | 
 上海孚深新材料科技有限公司  | 
 上海市  | 
| 
 44  | 
 上海久聚高分子材料有限公司  | 
 上海市  | 
| 
 45  | 
 上海聚琦新材料科技有限公司  | 
 上海市  | 
| 
 46  | 
 上海圆原高分子材料科技有限公司  | 
 上海市  | 
| 
 47  | 
 杭州中聚化工科技有限公司  | 
 浙江省  | 
| 
 48  | 
 嘉兴华雯化工有限公司  | 
 浙江省  | 
| 
 49  | 
 宁波利联新材料科技有限公司  | 
 浙江省  | 
| 
 50  | 
 宁波容鼎高分子材料有限公司  | 
 浙江省  | 
| 
 51  | 
 宁波首一化工科技有限公司  | 
 浙江省  | 
| 
 52  | 
 余姚三创塑业有限公司  | 
 浙江省  | 
| 
 53  | 
 余姚市科辰化工有限公司  | 
 浙江省  | 
| 
 54  | 
 余姚市熙盛塑胶有限公司  | 
 浙江省  | 
| 
 55  | 
 余姚长亚塑胶科技有限公司  | 
 浙江省  | 
| 
 56  | 
 南京塑泰高分子科技有限公司  | 
 江苏省  | 
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第三届特种工程塑料论坛
The ThirdPPA,PPS Forum
(2019年4月24日 苏州)
主要议题:
| 
 序号  | 
 议题  | 
| 
 1  | 
 PPS在电子领域的应用  | 
| 
 2  | 
 PPS在新能源汽车的应用  | 
| 
 3  | 
 特种工程塑料发展以及趋势  | 
| 
 4  | 
 高温材料配色解决方案  | 
| 
 5  | 
 挤出级PPS材料开发与应用  | 
| 
 6  | 
 PPS合成工艺路线以及发展  | 
| 
 7  | 
 PPS改性的研究  | 
| 
 8  | 
 PPS在5G时代的应用  | 
| 
 9  | 
 高温尼龙在汽车上新应用  | 
| 
 10  | 
 新型高温尼龙发展与应用  | 
| 
 11  | 
 高温尼龙在消费电子领域中的应用  | 
| 
 12  | 
 高性能尼龙在笔记本等消费品的应用  | 
| 
 13  | 
 高温材料的改性工艺  | 
报名方式:
1. 会议报名联系:
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