Le polypropylène (PP), largement utilisé comme polymère thermoplastique, est connu pour sa facilité de transformation et ses propriétés excellentes. Il joue un rôle clé dans l'emballage, les appareils ménagers, les pièces automobiles et de nombreux autres domaines. Cependant, le PP présente encore des limitations, notamment un retrait thermique élevé, de mauvaises performances à basse température et une faible résistance aux chocs. Polypropylène poudres minérales modifiées sont couramment utilisées pour améliorer les propriétés mécaniques du PP dans diverses applications. L'objectif est d'améliorer la performance et d'élargir son applicabilité dans différents scénarios.

Carbonate de calcium
Poudres minérales modifiées en polypropylène-carbonate de calcium, en raison de ses ressources abondantes, de sa variété, de sa non-toxicité et de sa facilité de transformation, possède une large gamme d'applications dans le remplissage de résines synthétiques, notamment dans les charges de polypropylène (PP). Le carbonate de calcium se divise principalement en trois types : carbonate de calcium nano, carbonate de calcium lourd et carbonate de calcium léger. Ces différents types de poudres de carbonate de calcium, en fonction de leurs propriétés physiques et chimiques spécifiques, démontrent chacun des impacts de performance uniques dans les charges de modification du polypropylène.

poudre de talc
Poudres minérales modifiées en polypropylène-poudre de talc, un minéral naturel riche en silicate de magnésium, possède une structure en couches unique, de bonnes propriétés d'isolation et une stabilité. Il est largement utilisé dans les applications en polypropylène (PP). Le talc peut réduire significativement le taux de retrait des matériaux en PP et, dans une certaine mesure, améliorer le module de traction, renforçant ses propriétés mécaniques et sa stabilité.

Mica
La mica, avec ses propriétés physiques et chimiques uniques, joue un rôle important dans des industries telles que les matériaux isolants, les plastiques, le caoutchouc, le papier et les peintures. La mica possède une structure à grand rapport d'aspect, ce qui améliore les produits plastiques. Elle peut améliorer les propriétés physiques des articles en plastique tels que les composants mécaniques, les pièces de véhicules, les produits en plastique-bois, les boîtiers d'appareils, les matériaux d'emballage, les films, les fibres et les cordes.

Dioxyde de silicium
La poudre de silice, en tant que matériau inorganique largement utilisé, est appréciée pour sa haute pureté, sa forme régulière et ses diverses méthodes de préparation. En particulier, la nano-silice, avec sa structure en réseau tridimensionnel unique et sa grande surface spécifique, peut améliorer efficacement la performance globale des matériaux composites lorsqu'elle est appliquée aux polymères.

Kaolin
Le kaolin, principalement composé de minéraux argileux de kaolinite, est une poudre formée à partir de feldspath, de pyroxènes courants et d'autres minéraux aluminosilicates lors de l'altération. Cette poudre apparaît généralement mate, et lorsqu'elle est pure, elle est blanche et finement texturée, avec des propriétés de plasticité, d'adhésivité et d'expansion volumique. Le kaolin peut renforcer la résistance à la traction et le module des matériaux thermoplastiques, améliorant la rigidité et la résistance des produits en plastique. Lorsqu'il est ajouté au polypropylène, il peut également agir en tant qu'agent de nucléation. Après calcination, le kaolin améliore considérablement la résistance à l'isolation électrique des plastiques, le rendant adapté aux fils, câbles et produits d'isolation haute tension. Le kaolin possède un effet remarquable de blocage infrarouge et a été utilisé dans l'équipement militaire ; dans les films, il améliore la performance d'isolation thermique.
Wollastonite
La wollastonite peut être largement utilisée dans les résines PET, PA, PE, PP, ABS. Beaucoup de ses propriétés sont similaires à celles de la talc, de la mica et d'autres poudres inorganiques. En tant que nouvel agent modificateur inorganique dans les plastiques, la transformation doit maintenir un grand rapport d'aspect de sa structure en forme de bâtonnets. La modification par activation de surface utilisant des agents de couplage à base de silane améliore la compatibilité à l'interface des différents matériaux. La wollastonite améliore la température de déformation sous l'effet de la chaleur des résines. Elle atténue la perte de résistance et de module dans les résines à forte absorption d'eau en environnement humide. Les propriétés physiques s'améliorent considérablement en fonction du type de résine.
Sulfate de baryum
Le sulfate de baryum (BaSO4) se divise en deux types : sulfate de baryum naturel (poudre de baryte) et sulfate de baryum synthétique. La surface spécifique du sulfate de baryum synthétique varie de 22 000 à 140 000 cm²/g. En tant que charge pour plastiques, il lisse la surface du produit et offre un bon brillant. Le sulfate de baryum possède d'excellentes propriétés, notamment une stabilité chimique, une résistance aux rayures, une résistance à la chaleur et un indice de réfraction. Il se disperse facilement et offre une meilleure isolation acoustique, thermique et un brillant supérieur à celui de nombreuses poudres inorganiques. Il est largement utilisé dans les coques d'appareils, les masterbatches, les films, les tuyaux, les profils, etc. Cependant, la densité spécifique du sulfate de baryum est un facteur clé influençant ses performances.
Conclusion
Il existe de nombreux types de poudres inorganiques, et les technologies d'application de ces poudres dans la modification du PP sont relativement matures. Surtout avec les nombreux scénarios d'application en aval, les exigences de performance pour le PP peuvent varier. Les poudres inorganiques aux propriétés diverses peuvent offrir plus d'options pour une modification ciblée par remplissage.
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