聚烯烃多元复合材料制备及力学性能研究

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聚烯烃材料在当今社会中应用愈加广泛,尤其是聚丙烯(PP)和高密度聚乙烯(HDPE)材料在人们的衣食住行领域发挥着举足轻重的作用。然而PP和HDPE的缺点也是显而易见的,如强度低、硬度小,在较低温环境下抗冲击强度差等。所以需对PP和HDPE材料进行改性研究。本文采用动态悬浮聚合法合成得到的酚醛球(PFM)和熔融共混法制备的尼龙6/聚对苯二甲酸丁二醇酯(PA6/PBT)共混物,用以分别增强PP和HDPE基体。采用熔融共混法制备了 PP/PFM复合材料、HDPE/PFM复合材料、PP/PA6/PBT三元共混材料和HDPE/PA6/PBT三元共混材料。同时也简单的研究了 PP/PBT、HDPE/PBT、PP/PA6和HDPE/PA6复合材料的力学性能的影响。根据PP和HDPE基复合材料的断面形貌,结果表明:PP/PFM复合材料、HDPE/PFM复合材料综合力学性能最佳时,PFM用量分别为3wt%、4wt%。一定比例的PA6/PBT共混材料会以核壳的形式分布于聚烯烃材料中。针对聚烯烃复合材料的力学性能分析,结果表明,PFM对聚烯烃材有一定的增强效果,而以PBT或者PA6对PP和HDPE所制备的二元复合材料均难以达到增韧的目的,但是其二者共混物对PP和HDPE材料能够起到增强增韧的目的,研究发现二者以核壳结构的形式出现在基体材料中,而核壳结构本身就是一种材料增韧剂,对聚烯烃起到增韧效果的同时不损耗其力学强度。与此同时对聚烯烃材料的结晶形态;通过流变性和动态力学测试,分析了填料对复合材料粘弹性的影响;通过维卡软化温度测试,研究了填料对复合材料抗热变形能力的影响。
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