一步法制备聚丙烯釜内合金及聚丙烯/烯烃共聚物弹性体共混改性的研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lylor98
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本论文致力于制备高性能聚丙烯基材料的研究,包括两方面的内容:   1.采用Ziegler-Natta/茂金属复合催化剂一步法制备聚丙烯釜内合金   本部分从催化剂制备和聚合工艺出发,提出了用 Ziegler-Natta/茂金属复合催化剂在单一聚合釜内一步反应制备聚丙烯釜内合金的方法。首先以二酯类为内给电子体,制备了球形Ziegler-Natta催化剂,通过不断探索茂金属负载条件,成功制备了以:MgCl2为载体的Ziegler-Natta/茂金属复合催化剂。以MAO为助催化剂,使用这种新型的球形复合催化剂一步法合成出了粒子形态好、弹性体含量可调的聚丙烯釜内合金。弹性体在合金中分散均匀,合金的冲击性能比纯聚丙烯有较大程度的提高,并且可以通过改变聚合条件或复合催化剂组成来很好的调节聚丙烯釜内合金的结构和性能。   2.丙烯与1-辛烯共聚物的制备及其共混改性聚丙烯   采用第五代Ziegler-Natta(TiCl4/MgCl2/BMMF)催化剂合成了一系列不同1-辛烯含量的丙烯-1-辛烯共聚物。研究发现该催化体系具有较好的丙烯与1-辛烯共聚能力,合成的共聚物为无规共聚物;随着1-辛烯投料比的提高,合成的共聚物中1-辛烯含量增加,结晶度、熔点及玻璃化转变温度均呈下降趋势,而共聚物的分子量及其分布变化不大。   用上述合成的丙烯-1-辛烯共聚物弹性体(PPOc)对iPP进行了共混改性。结果表明:该体系在无定形区具有较好的相容性;iPP和PPOc在晶区有较强的相互作用,且PPOc的含量显著影响聚丙烯球晶的形态;增加PPOc含量,共混物材料的韧性明显提高,但材料拉伸强度有所下降。控制共混物中弹性体的含量在一个合适的范围,可以得到韧性显著提高且机械强度下降不大的聚丙烯共混材料。
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