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公开(公告)号:CN103703080A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201280036555.0
申请日:2012-07-11
申请人: 东丽株式会社
IPC分类号: C08L101/00 , C08K7/04 , C08L21/00
CPC分类号: C12N5/166 , B29C47/0004 , C08J3/20 , C08J5/042 , C08J5/043 , C08J2377/00 , C08J2400/202 , C08J2433/06 , C08K3/013 , C08K5/092 , C08K7/14 , C08L15/00 , C08L21/00 , C08L23/12 , C08L33/068 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08L69/00 , C08L71/12 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08L81/04 , C08L101/00 , C08L101/005 , C08L101/02 , C12N5/0691 , C12N5/16 , C12N2500/46 , C12N2501/06 , C12N2501/11 , C12N2501/115 , C12N2501/73 , C12N2501/998 , C12N2506/00 , C12N2506/30 , C08K3/0033
摘要: 本发明提供一种冲击吸收部件用热塑性树脂组合物,其中,相对于热塑性树脂(A)50~80重量份和具有反应性官能团的橡胶质聚合物(B)20~50重量份的合计100重量份,配合了无机填充材料(C)1~200重量份,热塑性树脂(A)形成连续相,具有反应性官能团的橡胶质聚合物(B)形成分散相,无机填充材料(C)分散于连续相和/或分散相中,而且,在橡胶质聚合物(B)的分散相(B)中,含有10%面积以上的由热塑性树脂(A)与橡胶质聚合物(B)反应生成的化合物所形成的粒径1~100nm的微粒,当通过特定的条件高速压缩方柱时,负荷-位移曲线成为高负荷·高位移的矩形波。本发明提供一种强度、刚性、耐热性优异,对于简单形状的成型品也能够在高速压缩时不易破坏、表现高负荷的矩形波的适于冲击吸收部件的热塑性树脂组合物。
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公开(公告)号:CN103703080B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201280036555.0
申请日:2012-07-11
申请人: 东丽株式会社
IPC分类号: C08L101/00 , C08K7/04 , C08L21/00
CPC分类号: C12N5/166 , B29C47/0004 , C08J3/20 , C08J5/042 , C08J5/043 , C08J2377/00 , C08J2400/202 , C08J2433/06 , C08K3/013 , C08K5/092 , C08K7/14 , C08L15/00 , C08L21/00 , C08L23/12 , C08L33/068 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08L69/00 , C08L71/12 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08L81/04 , C08L101/00 , C08L101/005 , C08L101/02 , C12N5/0691 , C12N5/16 , C12N2500/46 , C12N2501/06 , C12N2501/11 , C12N2501/115 , C12N2501/73 , C12N2501/998 , C12N2506/00 , C12N2506/30 , C08K3/0033
摘要: 本发明提供一种冲击吸收部件用热塑性树脂组合物,其中,相对于热塑性树脂(A)50~80重量份和具有反应性官能团的橡胶质聚合物(B)20~50重量份的合计100重量份,配合了无机填充材料(C)1~200重量份,热塑性树脂(A)形成连续相,具有反应性官能团的橡胶质聚合物(B)形成分散相,无机填充材料(C)分散于连续相和/或分散相中,而且,在橡胶质聚合物(B)的分散相(B)中,含有10%面积以上的由热塑性树脂(A)与橡胶质聚合物(B)反应生成的化合物所形成的粒径1~100nm的微粒,当通过特定的条件高速压缩方柱时,负荷‑位移曲线成为高负荷·高位移的矩形波。本发明提供一种强度、刚性、耐热性优异,对于简单形状的成型品也能够在高速压缩时不易破坏、表现高负荷的矩形波的适于冲击吸收部件的热塑性树脂组合物。
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公开(公告)号:CN108350269A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201680062293.3
申请日:2016-07-06
申请人: 东丽株式会社
摘要: 本发明涉及成型品,是由含有聚酰胺树脂的树脂组合物形成的厚度0.56mm以上的成型品,在该成型品的距离表面0.28mm的深度处的切削面的红外吸收光谱中,将以1800cm-1的吸光度为0时的1680cm-1±8cm-1处的吸光度的最大值A1680与1632cm-1±8cm-1处的吸光度的最大值A1632的强度比设为P(A1680/A1632),在对上述切削面于比上述聚酰胺树脂的熔点低35℃的温度进行24小时热处理之后的热处理后切削面的红外吸收光谱中,将以1800cm-1的吸光度为0时的1680cm-1±8cm-1处的吸光度的最大值A’1680与1632cm-1±8cm-1处的吸光度的最大值A’1632的强度比设为Q(A’1680/A’1632),此时,Q与P之差(Q-P)小于0.06。
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