新型尼龙66的原位合成

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作为尼龙类工程塑料中消耗量最大的尼龙66具有强度高、刚性大、耐溶剂和使用温度范围广(-40~100℃)等优点,广泛地用于汽车制造、机械设备、电子电器、医疗器械和精密仪器等领域。但尼龙66也有不足之处,即低温和干态冲击强度低,吸水性强等。因此,通过改性,实现尼龙66的高性能化与功能化,进而促进相关行业的产品向高性能、高质量方向发展,具有重要的实际意义。本文利用马来酸酐接枝聚乙烯-辛烯弹性体(POE-MAH)合成了带有POE长链的大分子二胺(POE-DHMA),并且用POE-DHMA作为尼龙66的单体代替部分己二胺(HMDA)制备新型尼龙66。由于POE-MAH中马来酸酐的接枝率很低(<0.9%),将其二胺化后难以进行结构表征。因此,本文采用聚异丁烯丁二酸酐(PIBSA)作为POE-MAH的模型,研究了PIBSA中丁二酸酐与HMDA反应的条件,以红外光谱表征产物结构。实验结果表明,当PIBSA与HMDA的摩尔比为1∶2,温度为60℃时,所得产物是带有聚异丁烯长链的大分子二胺。利用PIBSA与HMDA反应所得规律,合成POE-DHMA,并用于制备新型尼龙66。利用差示扫描量热分析(DSC)、场发射扫描电镜(SEM),机械动态力学分析(DMTA)等测试手段对新型尼龙66的结构和性能进行了分析。结果表明,SEM照片中,原位形成的POE颗粒与尼龙66基体结合紧密,并且在用二甲苯刻蚀后,POE颗粒依然存在,说明POE弹性体聚合到尼龙66基体中。
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