MBS膜技术

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MBS树脂-PVC抗冲改性剂生产方法

MBS树脂-PVC抗冲改性剂生产方法

MBS树脂-PVC抗冲改性剂生产方法MBS树脂是在粒子设计概念下合成的一种新型高分子材料,由甲基丙烯酸甲酯(M)、丁二烯(B) 及苯乙烯(S)采用乳液接枝聚合法制备而成。

在亚微观形态上具有典型的核-壳结构,核心是1个直径为10~100 nm的橡胶相球状核,外部是苯乙烯和甲基丙烯酸甲酯组成的壳层。

由于甲基丙烯酸甲酯与聚氯乙烯(pvc)的溶解参数相近,在PVC树脂和橡胶粒子间起到界面粘接剂的作用,在与PVC加工混炼过程中形成均相,而橡胶相则以粒子状态分布于PVC连续介质中,呈现海岛结构,这种特殊结构赋予了制品优异的抗冲击性能。

当PVC中加入5%~ 10%的MBS树脂时,可使制品的冲击强度提高4~ 15倍,同时,还可改善制品的耐寒性和加工流动性,且能够保持PVC树脂原有的光学性能,因此,MBS 树脂作为PVC树脂的抗冲改性剂具有广泛的应用前景。

1 MBS树脂的生产方法MBS又称为透明ABS,由于两者的生产方法相似,早期许多生产厂家使用相同的工艺路线,甚至在同一条生产线上生产这两种产品。

随着技术的发展,工艺过程日趋完善,各生产厂家的生产工艺略有差异,但基本原理是一样的,即丁二烯和苯乙烯作为单体在水和乳化剂中进行乳化,在引发剂的引发作用下进行聚合,生产丁苯胶乳(SBR胶乳),再加入苯乙烯和甲基丙烯酸甲酯进行乳液接枝聚合,得到MBS 树脂接枝胶乳(MBS树脂胶乳),最后经过凝聚、脱水和干燥处理后得到MBS粉料。

在MBS树脂的整个生产工艺过程中,SBR胶乳的合成技术、MBS胶乳的合成技术以及MBS胶乳的凝聚技术是生产的三大关键技术。

1.1丁苯胶乳的制备[1-2]丁苯胶乳的合成,一般采用乳液聚合法。

为了满足抗冲击性和透明性的要求,必须控制SBR胶乳的粒径、粒径分布及交联度,同时,折光指数必须与PVC相匹配。

从理论上讲,橡胶相玻璃温度越低,增韧效果越好,常选择在-40℃以下。

大多数厂家在丁苯胶乳制备中,丁二烯质量分数选择大于70%,但也有厂家选用纯丁二烯胶乳。

MBS介绍

MBS介绍

MBS(Methylmetharylate-Butadiene-Styrene Copolymer)是在粒子设计概念下合成的新型高分子材料,它是由甲基丙烯酸甲酯、丁二烯、苯乙烯接枝聚合而成的。

在亚微观形态上具有典型的核-壳结构,核心是一个直径10-100nm的橡胶相球状核,外部是苯乙烯和甲基丙烯酸甲酯组成的壳层。

由于甲基丙烯酸甲酯与PVC的溶度参数相近,它在PVC树脂和橡胶粒子间起到界面黏接剂的作用,在与PVC加工混炼过程中形成均相。

而橡胶相则以粒子状态分布于PVC连续介质中,呈现海岛结构,这种特殊结构赋予了制品优异的冲击性能。

当PVC中加入5%-10%的MBS树脂时,可使制品的冲击强度提高4-15倍,同时还可改善制品的耐寒性和加工流动性。

因此,MBS树脂作为PVC冲击改性剂得到了广泛应用。

据资料统计,世界MBS产量总计近30万t/a,主要集中在日本、美国等少数工业发达国家。

但近几年来,台湾、新加坡等地也建厂生产。

我国MBS研究和生产起步较晚,20世纪70年代起,我国先后在锦西化工研究院和上海高桥化工厂进行了MBS中试,由于规模太小、生产成本高及原料供应等问题而没有正式投产。

截止目前,国内仅有几套千吨级装置,不仅品种单一,而且产品质量与国外也存在一定的差距,不能满足高档PVC的生产要求,大部分产品仍依赖进口。

近年来,随着PVC引进装置的投产,国内PVC 产量迅速增加,对MBS树脂的需求量也日益增大。

预计2005年我国PVC树脂需求量将超过美国,突破750万t,成为世界最大PVC消费国。

如果这些PVC有50%用于硬质材料,且其中有20%使用MBS(投入按7%的比例)计算,仍需MBS树脂5万t以上。

因此,迅速开发MBS树脂的生产技术,对于推动我国PVC及其深加工行业的发展具有重大意义。

1国内外MBS生产技术概况1.1主要生产厂家及生产能力1.1.1国外主要生产厂家及生产能力20世纪50年代末,美国Borg-warner和Rohm-hass公司首先开始MBS树脂的研制工作,并于1960年获得制备PVC冲击改性剂MBS的专利,1962年Borg-warner和Rohm-hass公司开始出售产品。

MBS树脂性能介绍

MBS树脂性能介绍

1. 产品简介MBS(Methyl methacrylate-Butadiene-Styrene)树脂是甲基丙烯酸甲酯(M),丁二烯(B)及苯乙烯(S)的三元共聚物,它具有典型的核- 壳结构。

由于其溶度参数(19.2~19.4 J1/2?ml1/2 )与PVC(19.4~19.8 J1/2?ml1/2)相近,故两者的热力学相容性好,表现为PVC 在室温或低温下具有很高的抗冲击强度。

并且由于它与PVC 折光指数相近(PVC 为1.530~1.538,MBS 为1.528~1.540),故当两者共混熔融以后,容易达到均一的折射率。

又由于MBS 树脂粒子直径为0.1~0.25μm,比可见光波长0.4~0.7μm 还小,因此用MBS 做PVC 的抗冲改性剂不会影响PVC 的透明性。

所以MBS 是PVC 制取透明制品的最佳材料。

另一方面,由于其与PVC 相容性好,在室温或低温下具有很高的抗冲击性,故也适用于非透明性的各种制品。

据资料介绍,当PVC 中加入5%~10%的MBS 树脂时,可使其制品的抗冲击强度提高4~15 倍,同时还可以改善制品的耐寒性和加工流动性。

因此,MBS 作为PVC 抗冲改性剂得到了广泛应用。

此外,它还具有良好的着色性,可用于制作盛装容器、管材、板材、室内装饰板和软质制品等。

但因其含有不饱和结构的丁二烯、易受氧和紫外线的作用而老化,故耐候性差,不适用于制作室外长期使用的制品。

2. 产品牌号及性能、用途2.1 日本钟渊公司产品牌号及性能2.2 日本吴羽公司产品牌号及性能2.3 日本三菱人造丝的产品性能及用途2.4 罗门-哈斯公司产品及性能2.5 齐鲁石化公司研究院MBS 产品特性及用途2.6 浙江龙化塑料助剂有限公司的产品性能及用作为PVC 最主要的抗冲改性剂之一,MBS 树脂既可以在增韧的同时,最大限度保持PVC 的透明性,同时与其它抗冲改性剂相比,在同等加入量情况下,还可以更大幅度地提升制品的韧性,因而广泛用于PVC 与PBT/PC 等工程塑料的加工应用过程中处于玻璃态的材料(如PVC 树脂)在应力作用下引起材料破坏的原因,是材料发生强迫高弹形变。

2024年增韧剂MBS高胶粉市场规模分析

2024年增韧剂MBS高胶粉市场规模分析

2024年增韧剂MBS高胶粉市场规模分析引言增韧剂MBS高胶粉是一种常用的增塑剂和增韧剂,广泛应用于塑料行业。

本文将对增韧剂MBS高胶粉市场规模进行深入分析。

市场概述增韧剂MBS高胶粉是一种具有优异增塑性和增韧性能的材料,可用于改善塑料的韧性、强度和耐磨性。

由于其出色的性能和多样的应用领域,增韧剂MBS高胶粉市场正迅速增长。

市场驱动因素增韧剂MBS高胶粉市场的快速增长受到多个驱动因素的影响。

首先,全球塑料行业的快速发展为增韧剂MBS高胶粉市场提供了巨大的需求。

塑料制品在各个领域广泛应用,如建筑、汽车、电子等,这进一步推动了增韧剂MBS高胶粉市场的增长。

其次,消费者对环保型塑料的需求增加也促进了增韧剂MBS高胶粉市场的增长。

增韧剂MBS高胶粉作为一种可再生性、可降解性材料,受到了环保意识的高度重视。

此外,技术的不断进步也为市场提供了更多的机遇,新型增韧剂MBS高胶粉的研发和应用将进一步推动市场的发展。

市场分析根据市场研究数据,增韧剂MBS高胶粉市场在过去几年内保持稳定增长。

预计未来几年内,市场规模将进一步扩大。

目前,亚太地区是增韧剂MBS高胶粉市场的主要消费地区,其对市场规模的贡献超过了50%。

随着经济发展和工业化进程的推进,亚太地区对塑料制品的需求将继续增长,这将进一步推动增韧剂MBS高胶粉市场的增长。

北美地区和欧洲地区也是重要的市场,随着环保意识的提高,在这些地区的市场需求也将显著增加。

市场前景增韧剂MBS高胶粉市场的前景十分广阔。

随着消费者对可持续发展和环保产品的需求增加,增韧剂MBS高胶粉作为一种环保性能优异的材料,将会受到更多关注。

此外,不断增长的塑料制品市场也将为增韧剂MBS高胶粉市场提供持续的需求。

新技术的应用和研发也将推动市场的发展,创造更大的机遇。

结论增韧剂MBS高胶粉市场正处于快速增长阶段,市场前景看好。

随着全球塑料行业的发展和环保意识的提高,市场规模有望进一步扩大。

然而,市场竞争也将随之加剧,企业需要不断创新和提升产品质量以保持竞争优势。

PVC抗冲改性剂--MBS树脂的生产技术

PVC抗冲改性剂--MBS树脂的生产技术

PVC抗冲改性剂--MBS树脂的生产技术MBS树脂是由甲基丙烯酸甲酯(M)、丁二烯(B)及苯乙烯(S)采用乳液接枝聚合法制备的一种三元共聚物。

在亚微观形态上具有典型的核--壳结构,内核是一个直径为10-100 nm 的橡胶相球状物,外壳是由苯乙烯和甲基丙烯酸甲酯组成的。

由于甲基丙烯酸甲酯与聚氯乙烯(PVC)的溶解度参数相近,它在PVC树脂和橡胶粒子间起到界面粘接剂的作用,在与PVC 加工混炼过程中形成均相,而橡胶相则以粒子状态分布于PVC连续介质中,呈现海岛结构,这种特殊结构赋予了制品优异的抗冲击性能。

当PVC中加入5%-10%的MBS树脂时,可使制品的冲击强度提高4-15倍,同时还可改善制品的耐寒性和加工流动性,且能够保持PVC 树脂原有的光学性能,因此MBS树脂作为PVC树脂的抗冲击改性剂具有广泛的前景。

1 MBS树脂的生产工艺MBS树脂的生产过程是先以丁二烯和苯乙烯在水和乳化剂中进行乳化,在引发剂的引发作用下进行聚合,生产丁苯胶乳(SBR胶乳),再加入苯乙烯和甲基丙烯酸甲酯进行乳液接枝聚合,得到MBS树脂接枝胶乳(MBS树脂胶乳),最后经过凝聚、脱水和干燥处理后得到MBS树脂成品。

在MBS树脂的整个生产工艺过程中,有3大关键技术,其一是SBR胶乳的合成技术,因为SBR胶乳的粒径不但决定了MBS树脂,PVC合金的抗冲击性能,同时还决定了它的透光性能;其二是MBS树脂胶乳的合成技术,因为核--壳比、接枝率和接枝过程单体的加料顺序等对MBS树脂胶乳的凝聚和后处理、MBS树脂粉料的粒子形态及MBS树脂与PVC的相容性和光学性能等均有非常显著的影响;其三是MBS树脂胶乳的凝聚技术,凝聚水平的高低直接决定了最终产品的粒度分布、颗粒规整性、流动性和表观密度以及MBS树脂在PVC中的分散性和相容性等指标。

1.1 丁苯胶乳的合成将丁二烯、苯乙烯、引发剂和各种配制好的助剂按一定量和顺序加到聚合反应釜中,在一定的温度下搅拌进行乳液聚合,待反应达到一定转化率后停止反应,脱除未反应的单体即可得到丁苯胶乳。

MBS制备技术

MBS制备技术

20% 0%
等效圆直径 / nm
0
测试方法:电镜图像分析,统计粒子总数:969, 个 数平均粒径:53nm
一步聚合SBL-01丁苯胶乳及粒径分布图
PBL-2#样品的粒径分布图
累积分布曲线的粒子个数百 分比 直方图的粒子个数百分比
20% 15% 10%
100% 80% 60% 40%
5% 0%
0 0 0 32 0 54 61 74 83 93 103 113 123 133 142 151 163 171 0 0 0 0 0
PBL-5#样品的粒径分布图
累积分布曲线的粒子个数百分 比
15% 10%
80% 60% 40%
5% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 81 93 102 111 123 132 143 152 162 172 182 191 200 0 0
20% 0%
等效圆直径 / nm
直方图的粒子个数百分比
20%
塑料增韧与典型粒子增韧剂MBS 制备技术
化学工程学院
典型PVC粒子型增韧剂MBS树脂: MBS属于粒子型抗冲改性剂,与PVC树脂具有 良好的界面相容型,可显著提高PVC树脂的抗冲击 性能,可促进PVC树脂塑化性能,是PVC透明型抗 冲改性剂 主要用于PVC透明片材、薄膜、透明瓶等透明制 品 缺点:含不饱和双键,耐老化性能差,不适合在 户外使用
3. MBS树脂制备工艺 (种子乳液聚合)
乳液聚合
丁二烯 苯乙烯
丁苯胶乳
粒径大小? 单体比例? 体系稳定? 苯乙烯
一步接枝胶乳
甲基丙烯酸甲酯
后处理 MBS树脂 颗粒形态? MBS树脂胶乳
硬单体比例?
包裹好坏?
接枝顺序? 分子量大小?

MBS树脂生产技术及市场动态

MBS树脂生产技术及市场动态
食 品包装 用 薄 膜 和 片 材 , 另有 近 4 % 用 于 P 5 VC 包装 瓶 及建材 用 P VC异 型材 。
2. 国 内 生 产 概 况 2
在粒 子设计概 念下 合 成 的新型 高 分子 材料 。它 由
甲基丙 烯 酸 甲酯 、 二烯 、 乙烯 接 枝 聚 合 而 成 。 丁 苯 在 亚微观形态上 具有典 型的芯壳结构 , 核心 是一个
抗 冲改 性剂得到 了广 泛地应用 。
厂 商
原有产能 新增产能
完 成 日期
国 内外 生产 概 况 [ ]
我 国 目前 主要 的 MB S生 产 企 业 有 山 东 齐鲁
1 1 国 外 生 产 概 况 .
20 0 4年 全 球 ( 包 括 中 国 ) S总 产 能 约 不 MB 3 0 ta 产 量 约 2 0 t 美 国 、 欧 和 日 本 的 7 k/ , 2 k。 西
收 稿 日期 :0 6 3—1 修 改 日期 :0 6—0 2 0 —0 7; 20 7—1 。 1 第 一 作 者 简 介 : 秋 萍 , ,9 5年 6月 生 , 术 员 。19 宋 女 16 技 9 1年
l 0月 毕 业 于 上 海 市 闸 北 区 业 余 大 学 计 算 机 信 息 管 理 专 业 , 在 现
20 0 6年我 国新 增 MB S产能统 计 见表 1 。
表 1 20-20 0 4 0 6年 我 国新 增 MB S产 能 统计
kt a /
结构赋予制 品优异 的抗 冲击 性能 。据 资料介 绍 : 当 P C中加入 5 V %~1 %的 MB 0 S树 脂 时 , 可使 其 制 品 的抗 冲击强 度提高 4 5 , ~1 倍 同时还 可改善 制 品 的耐寒性 和加工流动性 。因此 IB V S树脂作 为 P C I V

甲基丙烯磺酸钠用途-概述说明以及解释

甲基丙烯磺酸钠用途-概述说明以及解释

甲基丙烯磺酸钠用途-概述说明以及解释1.引言1.1 概述甲基丙烯磺酸钠(简称MBS)是一种重要的化学品,具有广泛的应用领域。

它是一种无色结晶粉末,可溶于水和醇类溶剂。

甲基丙烯磺酸钠具有良好的稳定性和可溶性,因此被广泛应用于水处理、医药和其他领域。

在水处理领域,甲基丙烯磺酸钠是一种重要的聚合物沉淀剂,可用于去除水中的悬浮物和有机物。

它能够吸附并凝聚水中的杂质,从而有效地提高水质。

此外,在制备纯净水和废水处理过程中,甲基丙烯磺酸钠也可以被用作一种重要的缓蚀剂和阻垢剂。

在医药领域,甲基丙烯磺酸钠具有广泛的应用前景。

它可用于制备医用凝胶和缓释药物系统,具有独特的药物传递特性。

此外,甲基丙烯磺酸钠还可以用作药物的载体和稳定剂,可以增强药物的溶解度和稳定性,延长药物的释放时间。

除了水处理和医药领域,甲基丙烯磺酸钠还被应用于其他领域,如纺织品、皮革、涂料和油田等。

它可以用作柔软剂、成膜剂和抗静电剂,以提高产品的性能。

综上所述,甲基丙烯磺酸钠是一种多功能化学品,具有广泛的应用前景。

它在水处理、医药和其他领域都能发挥重要作用,为相关领域的发展做出贡献。

随着科学技术的不断进步,相信甲基丙烯磺酸钠在未来会有更加广泛的应用和发展。

1.2 文章结构文章结构部分的内容应包括对整篇文章的主要结构和内容进行概述和介绍。

可以从以下几个方面入手:首先,介绍整篇文章的组成部分。

文章主要由引言、正文和结论三个部分组成。

引言部分主要概述了文章的背景和目的,正文部分详细阐述了甲基丙烯磺酸钠的基本性质和特点、在水处理中的应用以及在医药领域的应用,结论部分对甲基丙烯磺酸钠的用途进行总结,并对其未来发展进行展望。

其次,介绍各个部分的具体内容。

引言部分将对甲基丙烯磺酸钠进行概述,简要介绍其性质和应用领域,同时阐明文章的目的和意义。

正文部分将详细探讨甲基丙烯磺酸钠的基本性质和特点,包括化学性质、物理性质等方面的内容,并重点介绍其在水处理和医药领域的应用。

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MBR膜技术
Membrane Bio-Reactor——膜R 的类型 03 MBR 在水处理中的应用 04 MBR 存在的问题及对策 05 MBR 的未来发展
MBR工作原理
MBR 工艺集高效分离和生物降解于一体,其工作 原理是首先利用反应器内的活性污泥降解污水中可 被生物降解的有机物,同时,利用硝化细菌将污水 中的氨氮转化硝态氮,
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3、根据膜组件与生物 反应器的相对位置不同, 主要分为一体式(又称 浸没式)膜生物应器、 分置式(又称错流式)膜 生物反应器及复合式膜 生物反应器。其中复合 式属于一体式中的一种, 其区别在于,复合式在 生物反应器内投加了填 料,从而改善反应器性 状。
MBR 在水处理中的应用
MBR在各类污废水处理方面的应用 我国关于MR的研究起步较晚,自岑云华于1991年10月日本关于 MR的研究现状后,清华大学、哈尔滨建筑大学、天津大学、其他 高校及科硏院校相继开展了关于MR应用于生活污水处理的硏究, 现我国已有实跋表明MBR处理生活污水规模在2.5t/d时,出水可 达到国家一级排放标准。MBR技术不但可以应用于一般生活污水 处理,甚至可以胜任旅游景点等处生活污水的处理。我国还将MR 技术加装于某收集储存式处理生活污水的军用辅船,启用一个月后, 其处理效果良好,出水水质满足且优于IMO+MEPC.159(55)国 际海协会的排放标准,还可以减缓卫生单元及管路的腐蚀,从而带 来一定的经济效益。
MBR存在的问题及对策
MR工艺具有诸多优点,使其得到了广泛的应用,但也存在不可避免的间问题。 1.膜污染冋题导致膜污染的原因主要有浓差极化及膜孔堵塞。为降低甚至避免膜污 染危害,应从设计、运行等各个方面采取对策,以利于膜性能的恢复:①在设计过程中 理选择膜材料,并且要尽量瑊少设备结构中的死角,从而诚少膜污染。②根据实际情 况对膜表面进行化学改性。③运行过程中采用适当方法对膜进行定期清洗。④运行 过程中要提供适宜的反应温度,并合理曝气。⑤合理使用消毒剂以防止细菌的污染 2、膜劣化问题 膜的劣化是內部因素导致的膜性能的变化。膜劣化冋題的解决需依赖于新型耐污染 膜材料的研发。 3、能耗问题 ABR工艺不但投资成本较高,且在运行过程中为减缓膜污染间题,需要增大曝气量 从而增大了耗电量,另外,还需定期更换膜组件,使得其运行成本也相对较高。传统的 分置式MBR工艺能耗在6-8Kwh/m³左右,虽然漫没式MBR工艺的出现,在一定程度 上降低能耗,但能耗冋题仍然是制约着MBR的推广与应用。
最后,利用膜组件进行高效的固液分离。MBR 由膜组件取代了传统活性污泥法中的砂滤池和二沉池, 因此占地面积小,且膜组件的使用,可实现反应器水力停留时间及污泥停留时间的分别控制, 使其运行控制更具灵活性,更易实现自动化控制。
MBR 的类型
1、根据膜材料不同,主 要有醋酸纤维膜及聚酰 胺膜等
2、根据膜组件类型不 同,主要分为管式、平 板式及中空纤维式
MBR未来发展
近年来,膜生物反应器在我国水处理应用方面得到了迅速发展,但因 其自身存在的问题制约了其发展应用。但随着技术的发展及经验的 积累,MBR技术的广泛应用将毋庸置疑。 1、随着材料科学的发展,新型抗污染、使用寿命长的膜材料的硏制 及工业化生产,将推动MBR技术的应用MBR工艺与传统污水处理 方法有机结合,也将益于MBR工艺的发展。相信随着传统水处理技 术的改进,及结合方式的多样化,MBR技术的应用亦将越来越广泛。 2、目前,未有成熟、系统的MBR设计规范,随着MBR技术的发展, 建立一套相对详细的关于MBR的设计规范及操作标准,亦将有益于 MBR技术的推广与应用
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