HDPE/木纤维复合材料力学性能与界面相容性研究

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木塑复合材料是采用木纤维或者植物纤维与热塑性塑料复合,经过热压、熔融挤出等不同加工方式制成的绿色环保复合材料。这种新型材料结合了塑料和木材的双重优点,对于解决能源缺乏和环境污染具有十分重要的意义。但是作为增强材料的木纤维与聚合物基体极性相差很大,导致二者的界面相容性差,影响了复合材料的力学性能,因此如何改善木纤维与塑料基体的相容性是木塑复合材料研究的关键问题。本课题以木纤维/高密度聚乙烯(HDPE)复合材料为研究对象,分别研究了木纤维表面改性处理、HDPE的γ射线辐照、以及自制界面相容剂对复合材料界面相容性与力学性能的影响。利用过氧化物作为引发剂,加入马来酸酐偶联把聚乙烯蜡接枝到杨木纤维表面上,接枝前后木纤维的红外光谱和色散自由能的显著变化证实了接枝反应的发生,并通过改性前后木纤维的重量变化计算了反应的接枝率;与未改性的木纤维相比,改性后木纤维填充HDPE复合材料的力学性能有较大提高,其拉伸、弯曲强度分别提高34.9%和29.2%。研究了HDPE经Co60-γ射线辐照后结构的变化,以及HDPE的辐照改性对木纤维/HDPE复合材料力学性能的影响。实验结果表明,经γ射线辐照后,HDPE分子被引入了极性基团(羰基),增加了HDPE与木纤维的相容性,使复合材料的拉伸、弯曲、缺口冲击强度均得到较大幅度提高。扫描电镜对复合材料断面形态观察分析表明,木纤维表面接枝处理和HDPE的γ射线辐照均可以提高木纤维在聚合物基体中的分散性和与HDPE的界面粘结性。通过γ射线辐照与加入过氧化物两种引发方法制备了一系列界面相容剂马来酸酐接枝高密度聚乙烯(HDPE-g-MAH),硅烷接枝高密度聚乙烯(HDPE-g-VTMS)和马来酸酐、硅烷混合接枝高密度聚乙烯(HDPE-g-MAH,VTMS),改善木塑复合材料界面相容性。结果表明自制界面相容剂均能大幅度提高木塑复合材料体系的力学性能,对比发现在γ射线剂量为30kGy辐照HDPE,MAH、VTMS按2:1复配,制备的相容剂HDPE-g-MAn,VTMS增容效果最好。利用差示扫描量热技术(DSC)研究了HDPE及提纯后的界面相容剂的非等温结晶动力学性质。Avrami方程,Ozawa方程和莫志深方法被用来研究聚合物的非等温结晶过程。结果发现,Avrami方程可以适用于描述聚合物结晶过程的初始阶段,Ozawa方程适合聚合物结晶的末期,而莫志深方法能很好的描述其结晶全过程。最后,利用Kissinger方程求得HDPE及自制界面相容剂的结晶活化能,发现三种接枝物的的结晶活化能均比HDPE要低,说明接枝反应产生的极性支链对接枝物的结晶过程具有双重的作用,既阻碍了大分子链的运动,又充当了成核剂,使HDPE成核所需要的能量降低。
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