PLA/LLDPE共混体系的反应性增容研究

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本文对聚乳酸(PLA)与线性低密度聚乙烯(LLDPE)的共混体系进行了研究。研究了嵌段共聚物E-MA-GMA和自制的LLDPE-g-(GMA-co-St)对共混体系的增容作用。 采用FTIR、DMA、SEM对共混体系的微观结构进行了表征,对共混体系的力学性能、热性能和动态流变性能进行了分析。实验结果表明:PLA/LLDPE/E-MA-GMA共混挤出过程中PLA与E-MA-GMA发生了反应,PLA/LLDPE/LLDPE-g-(GMAco-St)共混挤出过程中生成了LLDPE-g-PLA,E-MA-GMA和LLDPE-g-(GMA-co-st)对PLA/LLDPE共混体系具有反应性增容作用。 LLDPE对PLA有一定的增韧作用,但由于PLA/LLDPE相容性差,分散相LLDPE在基体PLA中颗粒较大,分布不均匀,空洞表面光滑,界面粘结力弱。加入增容剂后共混体系的冲击强度都得到了改善,且分散相粒径减小,粒径分布均匀。在E-MA-GMA含量为12%时,共混物PLA/LLDPE/E-MA-GMA冲击强度可达到PLA/LLDPE简单共混物的3倍;当LLDPE-g-(GMA-co-St)接枝率为3.6%时,共混物冲击性能最高比简单共混物提高了144%。 热重分析表明,PLA/LLDPE/PEg共混体系的维卡软化点高于PLA,随着PEg的增加共混物维卡软化点出现了极值。 动态流变性能表明,随着剪切频率的增加,共混物熔体的储能模量和损耗模量增大,粘度逐渐减小,出现剪切变稀现象,且增容共混物的熔体储能模量、损耗模量,粘度均大于PLA/LLDPE简单共混物。
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