CN110832027A - 包含异相丙烯共聚物的组合物 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及包含(A)基于丙烯的聚合物、(B)乙烯和具有4至10个碳原子的α‑烯烃共聚单体的弹性体以及(C)无机填料的组合物,其中(A)所述基于丙烯的聚合物具有根据ASTM D1238(2.16kg/230℃)测量的60至150dg/min的熔体流动指数,和其中(B)所述弹性体具有0.840至0.865g/cm3的密度,其中(B)所述弹性体具有根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在190℃的温度测量的3至13dg/min的熔体流动指数,其中(B)所述弹性体的量为基于总组合物计2至30重量%,其中(C)所述无机填料的量为基于所述总组合物计0.1至30重量%。
Description
本发明涉及包含基于丙烯的聚合物的组合物,获得这种组合物的方法,这种组合物的用途以及包括这种组合物的制品。
基于丙烯的聚合物被用于多种应用。基于丙烯的聚合物可为丙烯均聚物或单相丙烯共聚物或异相丙烯共聚物。
聚丙烯组合物的一个重要性质是其可加工性,这通过组合物的熔体流动指数(MFI)来指示。获得具有良好可加工性和良好力学性质、诸如冲击强度的组合物是个挑战。
本发明的目的在于提供具有良好可加工性和良好力学性质、诸如冲击强度的聚丙烯组合物。
因此,本发明提供一种组合物,其包含(A)基于丙烯的聚合物,(B)乙烯和具有4至10个碳原子的α-烯烃共聚单体的弹性体以及(C)无机填料,
其中(A)基于丙烯的聚合物具有根据ASTM D1238(2.16kg/230℃)测量的60至150dg/min的熔体流动指数,和
其中(B)弹性体具有0.840至0.865g/cm3的密度,
其中(B)弹性体具有根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在190℃的温度测量的3至13dg/min的熔体流动指数,其中(B)弹性体的量为基于总组合物计2至30重量%,其中(C)无机填料的量为基于总组合物计0.1至30重量%。
意外地发现向基于丙烯的聚合物添加无机填料和特定弹性体导致冲击强度明显改进同时使MFI维持在高水平。
(A)基于丙烯的聚合物
基于聚丙烯的聚合物具有根据ASTM D1238(2.16kg/230℃)测量的60至150dg/min的熔体流动指数,并且可为丙烯均聚物、丙烯-乙烯共聚物或异相丙烯共聚物,如下文所述。
均聚物和单相共聚物
基于聚丙烯的聚合物可为丙烯均聚物或包括无规共聚物和(多)嵌段共聚物的丙烯-乙烯共聚物。共聚物优选为无规共聚物。共聚物可由基于基于丙烯的聚合物的总重量计例如96-99重量%的丙烯和1-4重量%的乙烯组成。
异相丙烯共聚物
异相丙烯共聚物也被称为抗冲丙烯共聚物或丙烯嵌段共聚物,由于其在宽温度范围内的诸如冲击强度的力学性质和其低成本的吸引人的组合而是一类重要的聚合物。这些共聚物被广泛应用,范围涉及消费品工业(例如包装和家庭用品)、汽车工业到电气应用。
异相丙烯共聚物通常在一个或多个反应器中,通过在催化剂的存在下聚合丙烯并随后聚合乙烯-α-烯烃混合物来制备。所得聚合材料是异相的,但具体形态通常取决于制备方法和所用单体比率。
在根据本发明的方法中采用的异相丙烯共聚物可使用技术人员已知的任何常规技术来产生,例如多级方法聚合,诸如本体聚合,气相聚合,淤浆聚合,溶液聚合或它们的任何组合。可使用任何常规催化剂体系,例如齐格勒-纳塔(Ziegler-Natta)或茂金属。这类技术和催化剂被描述于例如WO06/010414;Polypropylene and other Polyolefins,Ser vander Ven,Studies in Polymer Science 7,Elsevier 1990;WO06/010414,US4399054和US4472524中。优选地,使用齐格勒-纳塔催化剂制得异相丙烯共聚物。
异相丙烯共聚物可通过包括以下步骤的方法来制备:
-在催化剂体系的存在下使丙烯和任选的乙烯和/或α-烯烃聚合以获得基于丙烯的基质,和
-随后在催化剂体系的存在下使乙烯和α-烯烃在基于丙烯的基质中聚合,以获得分散的乙烯-α-烯烃共聚物。
这些步骤优选在不同的反应器中进行。第一步骤和第二步骤所使用的催化剂体系可为不同或相同的。
本发明的组合物的异相丙烯共聚物由基于丙烯的基质和分散的乙烯-α-烯烃共聚物组成。基于丙烯的基质通常形成异相丙烯共聚物中的连续相。基于丙烯的基质和分散的乙烯-α-烯烃共聚物的量可通过13C-NMR来测定,这也是本领域已知的。
基于丙烯的基质由丙烯均聚物和/或丙烯共聚物组成,所述丙烯共聚物由至少96重量%的丙烯单体单元和最多4重量%的选自乙烯单体单元和具有4至10个碳原子的α-烯烃单体单元的共聚单体单元组成。
优选地,丙烯-α-烯烃共聚物中的共聚单体选自乙烯、1-丁烯、1-戊烯、4-甲基-1-戊烯、1-己烯、1-庚烯和1-辛烯的组,和优选乙烯。
优选地,基于丙烯的基质由丙烯均聚物组成。与基于丙烯的基质是丙烯共聚物的情况相比,基于丙烯的基质由丙烯均聚物组成的事实是有利的,在于获得更高的刚性。
(在将异相丙烯共聚物混合到本发明的组合物中之前)基于丙烯的基质的熔体流动指数(MFI)MFIPP可通常为50至300dg/min,例如100至200dg/min,其根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量。
基于丙烯的基质以基于总异相丙烯共聚物计65至95重量%的量存在。优选地,基于丙烯的基质以基于总异相丙烯共聚物计70至90重量%、例如至少75重量%或至少80重量%和/或最多85重量%的量存在。
基于丙烯的基质优选为半结晶的,即其不是100%无定形的,也不是100%结晶的。例如,基于丙烯的基质为至少40%结晶的,例如至少50%、例如至少60%结晶的和/或例如最多80%结晶的,例如最多70%结晶的。例如,基于丙烯的基质具有60至70%的结晶度。出于本发明的目的,基于丙烯的基质的结晶度根据1997年的ISO11357-1和ISO11357-3,使用差示扫描量热法(DSC)来测量,其使用10℃/min的扫描速率,5mg的样品,并且第二加热曲线使用207.1J/g作为100%结晶物质的理论标准。
除了基于丙烯的基质以外,异相丙烯共聚物还包含分散的乙烯-α-烯烃共聚物。分散的乙烯-α-烯烃共聚物在本文中也被称为‘分散相’。分散相以不连续形式嵌入异相丙烯共聚物。分散相的粒度通常在0.05至5.0微米、例如0.05至2.0微米的范围内,如可通过透射电子显微镜(TEM)测定的。异相丙烯共聚物中分散的乙烯-α-烯烃共聚物的量在本文中有时可被称作RC。
优选地,乙烯-α-烯烃共聚物中乙烯单体单元的量为40至65重量%,例如至少45重量%或至少50重量%和/或最多60重量%或最多55重量%。在异相丙烯共聚物中分散的乙烯-α-烯烃共聚物中乙烯单体单元的量在本文中有时可被称作RCC2。
乙烯-α-烯烃共聚物中的α-烯烃优选选自具有3至8个碳原子的α-烯烃的组。合适的具有3至8个碳原子的α-烯烃的实例包括但不限于丙烯、1-丁烯、1-戊烯、4-甲基-1-戊烯、1-己烯、1-庚烯和1-辛烯。更优选地,乙烯-α-烯烃共聚物中的α-烯烃选自具有3至4个碳原子的α-烯烃和它们的任何混合物的组,更优选α-烯烃为丙烯,在所述情况下乙烯-α-烯烃共聚物为乙烯-丙烯共聚物。
(在将异相丙烯共聚物混合到本发明的组合物中之前)分散的乙烯α-烯烃共聚物的MFI(MFIEPR)可为例如0.1至3dg/min。MFIEPR根据下式计算,将根据ASTM D1238(2.16kg/230℃)测量的基于丙烯的基质的MFI(MFIPP)、根据ASTM D1238(2.16kg/230℃)测量的异相丙烯共聚物的MFI(MFI异相)以及异相丙烯共聚物中基于丙烯的基质的量(基质含量)和异相丙烯共聚物中分散相的量(橡胶含量(RC))考虑在内:
分散的乙烯-α-烯烃共聚物以35至5重量%的量存在。优选地,分散的乙烯-α-烯烃共聚物以基于总异相丙烯共聚物计30至10重量%的量、例如以至少15重量%的量和/或例如以最多25重量%或最多20重量%的量存在。
在本发明的组合物中的异相丙烯共聚物中,基于丙烯的基质的总重量和分散的乙烯-α-烯烃共聚物的总重量之和为异相丙烯共聚物的100重量%。
优选地,异相丙烯共聚物具有根据ISO 16152:2005测量的35至5重量%的在25℃可溶于对二甲苯中的级分(CXS)。更优选地,异相丙烯共聚物具有30至10重量%的CXS,例如至少15重量%的量和/或例如最多25重量%或最多20重量%的量。
优选地,异相丙烯共聚物中乙烯单体单元的量(有时被称作TC2)基于异相丙烯共聚物计在5至15重量%的范围内。
根据ASTM D1238(2.16kg/230℃)测量,异相丙烯共聚物的MFI可为60至150dg/min,例如至少65dg/min或至少70dg/min和/或最多130dg/min,最多100dg/min或最多80dg/min。MFI的这种范围适合于获得具有良好可加工性的异相聚丙烯组合物。
本文中提及的基于丙烯的基质的MFI(MFIPP)和分散的乙烯-α-烯烃弹性体的MFI(MFIEPR)的值被理解为在异相丙烯共聚物与组分(B)和任选的一种或多种组分混合以获得根据本发明的组合物之前的值。异相丙烯共聚物的MFI(MFI异相)的值指的是异相丙烯共聚物的最终MFI。对此举例说明:在异相丙烯共聚物未经受通过与过氧化物熔融混合的减粘裂化或转变(shifting)的情况下,MFI异相是异相丙烯共聚物的原始MFI值。在异相丙烯共聚物经受通过与过氧化物熔融混合的减粘裂化或转变的情况下,MFI异相是在这种减粘裂化或转变之后异相丙烯共聚物的值。
优选地,在根据本发明的异相丙烯共聚物中,丙烯-α-烯烃共聚物中的共聚单体选自乙烯和具有4至10个碳原子的α-烯烃的组,和
乙烯-α-烯烃共聚物中的α-烯烃选自具有3至8个碳原子的α-烯烃的组。
(B)弹性体
本发明的组合物包含乙烯和具有4至10个碳原子的α-烯烃共聚单体的弹性体。弹性体具有0.840至0.865g/cm3、例如至少0.845g/cm3或至少0.850g/cm3的密度。
弹性体中的α-烯烃共聚单体优选具有4至8个碳原子,和优选为非环状单烯烃,诸如1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯或4-甲基-1-戊烯。
因此,弹性体优选选自由乙烯-1-丁烯共聚物、乙烯-1-己烯共聚物、乙烯-1-辛烯共聚物和它们的混合物组成的组。最优选地,弹性体是乙烯-1-辛烯共聚物。有利地,相比于例如具有类似MFR和类似共聚单体量的乙烯和1-丁烯的共聚物,乙烯和1-辛烯的共聚物提供在根据本发明的组合物的冲击强度方面的更大的改进。
优选地,弹性体具有0.850至0.865g/cm3的密度。在一些实施方案中,弹性体的密度为0.850至0.859g/cm3或0.851至0.858g/cm3。在其他实施方案中,弹性体的密度为0.859至0.865g/cm3或0.860至0.864g/cm3。
适合用于本发明中的弹性体可商购获得,例如可以商标EXACTTM从得克萨斯州休斯敦的Exxon Chemical公司购得,或可以商标ENGAGETM聚合物(一系列茂金属催化的塑性体)从密歇根州米德兰的Dow Chemical公司购得,或可从SK Chemicals以NexleneTM购得。
弹性体可使用本领域已知的方法制备,例如通过使用单位点催化剂,即其中的过渡金属组分是有机金属化合物并且其中的至少一种配体具有环戊二烯基阴离子结构的催化剂,这种配体通过所述阴离子结构配位键合至过渡金属阳离子。这些类型的催化剂也被称为“茂金属”催化剂。茂金属催化剂例如描述于美国专利号5,017,714和5,324,820中。弹性体还可使用传统类型的多相多位点齐格勒-纳塔催化剂来制备。
优选地,弹性体具有根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在190℃的温度测量的4至10dg/min的熔体流动指数。在一些实施方案中,弹性体具有根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在190℃的温度测量的4至6dg/min的熔体流动指数。在其他实施方案中,弹性体具有根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在190℃的温度测量的6至10dg/min的熔体流动指数。
在本发明的组合物中弹性体(B)的量为基于总组合物计2至30重量%。优选地,在本发明的组合物中弹性体(B)的量为基于总组合物计10至30重量%。
(C)无机填料
本发明的组合物包含无机填料。合适的无机填料包括滑石、白垩、粘土、云母、玻璃纤维和碳纤维。优选地,无机填料为滑石。
优选地,无机填料具有1至10μm的d50。d50是平均(或中值)粒度,即50%的颗粒大于其且50%小于其的粒径。该值可例如通过基于光衍射原理的技术来测定。
在本发明的组合物中(C)无机填料的量为基于总组合物计0.1至30重量%。优选地,在本发明的组合物中无机填料的量为基于总组合物计5至25重量%或10至20重量%。
(D)添加剂
根据本发明的组合物可任选地包含添加剂。添加剂可包括成核剂,稳定剂、例如热稳定剂,抗氧化剂,UV稳定剂;着色剂,如颜料和染料;澄清剂;表面张力调节剂;润滑剂;阻燃剂;脱模剂;流动改进剂;塑化剂;抗静电剂;发泡剂。
技术人员可容易地选择添加剂的任意合适的组合和添加剂量而无需过度实验。添加剂的量取决于其类型和功能,并且通常为0至约10重量%。添加剂的量可为例如基于总组合物计约0.1至约5重量%,约1至约4重量%或1.5至约3重量%。
在本发明的方法中添加以形成包含(A)异相丙烯共聚物、(B)弹性体、(C)无机填料和(D)任选的添加剂的所有组分之和应总计达100重量%。
优选地,组分(A)、(B)和(C)总计为总组合物的至少90重量%、至少95重量%、至少97重量%、至少98重量%、至少99重量%、至少99.5重量%、至少99.9重量%或100重量%。
组合物
优选地,与基于丙烯的聚合物(A)的MFI相比,根据本发明的组合物的MFI并不很低。优选地,[(根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量的以dg/min计的基于丙烯的聚合物的MFI)-(根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量的以dg/min计的组合物的MFI)/[以重量%计组合物中弹性体的量]为最多0.7(dg/min)/重量%,优选最多0.6(dg/min)/重量%,例如0.3至0.5(dg/min)/重量%。
优选地,组合物具有根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量的至少20dg/min的熔体流动指数。
方法
本发明的组合物可通过包括使用任何合适的手段将(A)基于丙烯的聚合物、(B)弹性体、(C)无机填料和(D)任选的组分熔融混合的方法来获得。因此,本发明进一步涉及包括熔融混合(A)、(B)、(C)和任选的(D)的制备根据本发明的组合物的方法。
组分的熔融混合可以任何次序进行。例如,可将(A)基于丙烯的聚合物和(D)任选的组分在与(B)弹性体和(C)无机填料熔融混合之前熔融混合。可首先获得例如呈粒料形式的(A)基于丙烯的聚合物和(D)任选的组分的组合物,并随后与(B)弹性体和(C)无机填料熔融混合。替代地,将组分(A)、(B)和(C)熔融混合,之后添加(D)任选的组分,或者同时熔融混合组分(A)、(B)、(C)和(D)。
优选地,本发明的组合物被制成在后续步骤中允许容易加工成成形制品的形式,如粒料或颗粒形式。组合物可为不同颗粒或粒料的混合物;如异相共聚物和添加剂的母料的共混物。优选地,本发明的组合物呈粒料或颗粒形式,其通过在例如挤出机的设备中混合所有组分获得;优点是组合物具有均匀且明确限定的添加剂浓度。
熔融混合意指在超过异相丙烯共聚物熔点的温度将组分(B)、(C)和/或(D)与基于丙烯的聚合物混合。熔融混合可使用技术人员已知的技术、例如在挤出机中进行。通常,在本发明的方法中,熔融混合在200至260℃范围内的温度进行。
在使用挤出机时熔融混合的合适条件,诸如温度、压力、剪切量、螺杆速度和螺杆设计是技术人员已知的。
组合物的性质
在一些实施方案中,根据本发明的组合物具有:
根据ASTM D790至少1000MPa的挠曲模量,以及以下中的至少一者:
根据ASTM D256在23℃至少250J/m、更优选至少300J/m的Izod冲击强度,
根据ASTM D256在0℃至少70J/m、更优选至少80J/m的Izod冲击强度,
根据ASTM D256在-20℃至少55J/m、更优选至少60J/m的Izod冲击强度,和
根据ASTM D256在-40℃至少45J/m、更优选至少50J/m的Izod冲击强度。
在一些实施方案中,根据本发明的组合物具有:
根据ASTM D790至少800MPa的挠曲模量,以及以下中的至少一者:
根据ASTM D256在23℃至少550J/m、更优选至少600J/m的Izod冲击强度,
根据ASTM D256在0℃至少450J/m、更优选至少500J/m的Izod冲击强度,
根据ASTM D256在-20℃至少100J/m、更优选至少120J/m的Izod冲击强度,和
根据ASTM D256在-40℃至少70J/m、更优选至少75J/m的Izod冲击强度。
对通过注射模塑制成的具有测量所需尺寸的样品测量挠曲模量和Izod冲击强度。
另外的方面
然后,根据本发明的组合物可通过本领域已知的任何常规技术被加工成制品。可使用根据本发明的组合物的加工技术的合适的实例包括注射模塑、注射拉伸吹塑、压缩模塑、挤出和挤压模塑、片材挤出、热成形或薄壁注射模塑。
本发明进一步涉及包括根据本发明的组合物的制品。具体而言,本发明涉及包括根据本发明的组合物的制品,其中所述制品通过上文提及的加工技术中的一种制成。注射模塑被广泛用来生产制品诸如像盖和封闭件、电池、桶、容器、汽车外部部件如保险杠、汽车内部部件如仪表板、或引擎盖下的汽车部件。挤出例如被广泛用来生产制品,诸如杆、片材、膜和管。薄壁注射模塑可例如用来制造薄壁包装。
优选地,根据本发明的制品是盖和封闭件、电池、桶、容器、汽车外部部件如保险杠、汽车内部部件如仪表板,或引擎盖下的汽车部件。
本发明进一步涉及包括根据本发明的组合物的制品用于盖和封闭件、电池、桶、容器、汽车外部部件如保险杠、汽车内部部件如仪表板、或引擎盖下的汽车部件的用途。
为了避免怀疑,在本发明中:
ASTM D1238意指ASTM D1238-13。
ASTM D256意指ASTM D256-10e1。
ASTM D790意指ASTM D790-17。
要注意,本发明涉及本文所述特征的所有可能组合,优选特别是权利要求中呈现的特征的那些组合。因此,将理解的是,在本文描述了涉及根据本发明的组合物的特征的所有组合、涉及根据本发明的方法的特征的所有组合、以及涉及根据本发明的组合物的特征和涉及根据本发明的方法的特征的所有组合。
要进一步注意术语‘包括’、‘包含’不排除其他要素的存在。然而,还要理解对包含某些组分的产物/组合物的描述还公开了由这些组分组成的产物/组合物。由这些组分组成的产物/组合物可为有利的,因为它提供了用于制备产物/组合物的更简单、更经济的方法。类似地,还要理解对包括某些步骤的方法的描述还公开了由这些步骤组成的方法。由这些步骤组成的方法可为有利的,因为它提供了更简单、更经济的方法。
现借助于以下实施例来阐明本发明,但本发明不局限于此。
实验
基于丙烯的聚合物
使用了由丙烯均聚物的基质和分散的乙烯-丙烯共聚物组成的异相丙烯共聚物。分散的乙烯-丙烯共聚物的量(RC)为17.50重量%。分散的乙烯-丙烯共聚物中乙烯的量(RCC2)为53.30重量%。
MFI如表1中所示,根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量。
表1
弹性体
使用了如表2中所示的乙烯和1-辛烯的弹性体。下方示出的MFI根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在190℃的温度测量。
表2
弹性体 | 在190℃的MFI | 密度(g/cm<sup>3</sup>) |
POE1 | 0.59 | 0.8681 |
POE2 | 0.91 | 0.857 |
POE3 | 1.02 | 0.8684 |
POE4 | 4.87 | 0.8685 |
POE5 | 27.84 | 0.8678 |
POE6 | 5 | 0.856 |
POE7 | 8 | 0.861 |
无机填料
使用了具有6μm直径d50的滑石。
在双螺杆挤出机中通过熔融混合制成如表3和4中所示的组合物。在表3中,弹性体的量为15重量%并且滑石的量为15重量%,两者均相对于所述总组合物计。在表4中,弹性体的量为25重量%并且滑石的量为15重量%,两者均相对于所述总组合物计。
将异相丙烯共聚物与抗氧化剂添加剂和弹性体预混,并且然后将预混的粒料计量添加至挤出机的第1主料斗。分开地将滑石计量添加至挤出机的第2主料斗。双挤出机中的温度分布为50-150-210-220-230-230-230-230-230-230-230℃,在300rpm下约25kg/h的生产量。将粒料在100℃下干燥2h,并且然后用FANUC注射模塑机注射模塑以制备测试用部件。
组合物的MFI根据ASTM D1238使用2.16kg重量在230℃的温度测量。
Izod冲击强度根据ASTM D 256在表3和4中所示的温度测量。
挠曲模量根据ASTM D 790测量。
对通过注射模塑制成的具有测量所需尺寸的样品测量挠曲模量和Izod冲击强度。
表3
可见添加弹性体通常导致MFI降低。尽管如此,实施例6和实施例7的组合物仍具有高MFI。弹性体对最终组合物的MFI的影响也在表3中示为“1重量%弹性体对组合物的MFI的降低”。这被计算为:[(根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量的以dg/min计异相丙烯共聚物的MFI)-(根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量的以dg/min计组合物的MFI)/[以重量%计组合物中弹性体的量]
该参数指示由弹性体造成MFI降低多少。可见由POE6和POE7所造成的MFI降低少。
还可见实施例6和实施例7的组合物具有最高冲击强度。因此,可推断实施例6和实施例7的组合物具有高MFI和高冲击强度的良好组合。此外,挠曲模量处于可接受的水平。
表4
表4显示出与表3类似的趋势。实施例13和实施例14的组合物具有高MFI和高冲击强度的良好组合,同时挠曲模量处于可接受的水平。比较实施例9的组合物具有高冲击强度,但最终组合物的MFI低。
Claims (14)
1.组合物,其包含(A)基于丙烯的聚合物、(B)乙烯和具有4至10个碳原子的α-烯烃共聚单体的弹性体以及(C)无机填料,
其中(A)所述基于丙烯的聚合物具有根据ASTM D1238(2.16kg/230℃)测量的60至150dg/min的熔体流动指数,和
其中(B)所述弹性体具有0.840至0.865g/cm3的密度,
其中(B)所述弹性体具有根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在190℃的温度测量的3至13dg/min的熔体流动指数,
其中(B)所述弹性体的量为基于总组合物计2至30重量%,
其中(C)所述无机填料的量为基于所述总组合物计0.1至30重量%。
其中所述弹性体是乙烯-1-辛烯共聚物。
2.根据权利要求1所述的组合物,其中所述弹性体具有根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在190℃的温度测量的4至10dg/min、例如4至6dg/min或6至10dg/min的熔体流动指数。
3.根据前述权利要求中任一项所述的组合物,其中所述弹性体具有0.850至0.865g/cm3、例如0.850至0.859g/cm3或0.859至0.865g/cm3的密度。
4.根据前述权利要求中任一项所述的组合物,其中所述基于丙烯的聚合物是由以下组成的异相丙烯共聚物:
(a)基于丙烯的基质,
其中所述基于丙烯的基质由丙烯均聚物和/或丙烯共聚物组成,基于所述基于丙烯的基质的总重量计,所述丙烯共聚物由至少96重量%的丙烯单体单元和最多4重量%的乙烯单体单元和/或具有4至10个碳原子的α-烯烃单体单元组成,和
其中所述基于丙烯的基质以基于总异相丙烯共聚物计65至95重量%的量存在,以及
(b)分散的乙烯-α-烯烃共聚物,其中所述分散的乙烯-α-烯烃共聚物是乙烯-丙烯共聚物,其中所述乙烯-α-烯烃共聚物以基于所述总异相丙烯共聚物计35至5重量%的量存在。
5.根据权利要求4所述的组合物,其中所述基于丙烯的基质是丙烯均聚物。
6.根据权利要求4或5所述的组合物,其中所述乙烯-α-烯烃共聚物以基于所述总异相丙烯共聚物计30至5重量%、优选25至5重量%的量存在,和/或
所述乙烯-α-烯烃共聚物中乙烯单体单元的量基于所述乙烯-α-烯烃共聚物计在40至65重量%、优选45至60重量%的范围内。
7.根据权利要求4至6中任一项所述的组合物,其中所述基于丙烯的基质具有根据ASTMD1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量的50至300dg/min、例如100至200dg/min的熔体流动指数,和/或所述分散的乙烯-α-烯烃共聚物具有根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量的0.1至3dg/min的熔体流动指数。
8.根据权利要求4至7中任一项所述的组合物,其中[(根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量的以dg/min计的所述异相丙烯共聚物的MFI)-(根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量的以dg/min计的所述组合物的MFI)/[以重量%计所述组合物中所述弹性体的量]为最多0.7(dg/min)/重量%,优选最多0.6(dg/min)/重量%,例如0.3至0.5(dg/min)/重量%。
9.根据前述权利要求中任一项所述的组合物,其中所述弹性体的量为基于所述总组合物计10至30重量%。
10.根据前述权利要求中任一项所述的组合物,其中所述组合物具有根据ASTM D1238使用2.16kg重量且在230℃的温度测量的至少20dg/min的熔体流动指数。
11.根据前述权利要求中任一项所述的组合物,其中所述无机填料选自由以下组成的组:碳酸钙,滑石,碳酸镁,合成碳酸盐,硅灰石,白云石,石膏,高岭石,氢氧化铝,铝硅酸盐,云母,天然硅酸盐,含二氧化硅的聚集体,沸石和它们的混合物。
12.根据前述权利要求中任一项所述的组合物,其中所述无机填料具有1至10μm的d50。
13.制备根据前述权利要求中任一项所述的组合物的方法,所述方法包括熔融混合(A)、(B)和(C)。
14.包括根据权利要求1-12中任一项所述的组合物的制品,优选注射模制品,诸如汽车部件。
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