聚酯型超分散剂的合成及结构性能研究

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为了提高无机填料颗粒在聚合物基体中的分散性,增强其与聚合物的界面结合力,该论文设计合成了适用于处理聚乙烯填充体系中超细无机颗粒表面的超分散剂,并对无机填料颗粒在聚合物熔体中实现均匀分散的过程及稳定机理进行了研究.该文用钛酸四正丁酯作引发剂,丙酸为封端剂设计合成了以聚己内酯为溶剂化链,羧基为锚固基团的超分散剂CTPCL以及以聚己内酯为溶剂化链,四乙烯五胺为锚固基团的"梳形"超分散剂ZTPCL.实验结果表明,控制不同的反应时间和不同的原料配比可以合成出不同相对分子质量溶剂化链的超分散剂.分别用红外光谱(IR)表征聚合物结构;用端基滴定测定超分散剂的分子量;用热失重(TGA)对超分散剂的热稳定性进行了分析.结果表明:CTPCL超分散剂当分子量为1004时,对细度为5000目高岭土颗粒和1000目重质碳酸钙颗粒在聚乙烯中的均匀分散有明显的作用效果;ZTPCL超分散剂当溶剂化链分子量为2597、1759和1409时,对5000目高岭土颗粒在聚乙烯中的均匀分散有良好的作用效果.当分子量为1004的CTPCL超分散剂用量为1%时,能使聚乙烯/高岭土体系(填料含量为40%)的拉伸强度提高22.9%;用量为3%时,能使聚乙烯/重质碳酸钙体系(填料含量为40%)的拉伸强度提高50.2%;ZTPCL超分散剂当溶剂化链分子量为2597,用量为1%时,能使聚乙烯/高岭土体系(填料含量为40%)的拉伸强度提高32.6%.CTPCL和ZTPCL超分散剂对于高填充的聚乙烯/高岭土和聚乙烯/重质碳酸钙体系的拉伸强度有明显的增加,具有工业应用的价值.
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