静态非纤维/纤维体系诱导聚苯硫醚横晶行为研究

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在以结晶性聚合物为基体树脂的纤维或织物增强复合材料中,经常出现横穿结晶(横晶)界面相。而横晶形成于多因素复杂条件,使得横晶诱导的可变因素增加,导致人们对横晶形成的机理提出了不同的看法。因此,能否排除聚合物复合体系多样化和应力等多因素对横晶的影响,仅从单一因素考察横晶形成机理?基于此思路,本文提出了一种新条件下横晶形成设想:静态非纤维体系条件下诱导横晶结构。本文通过利用偏光显微镜(POM)测试过程中所存在的聚合物自身内表面来诱导横晶,并选用聚苯硫醚(PPS)作为横晶结构的研究基体,利用PPS热氧交联特性实现在相同的结晶温度下对基体的强度和结晶性能的调控,通过基体强度的改变实现对聚合物柱体内表面弧度的可控,从而实现聚合物界面诱导横晶结构。从形态观察,我们发现横晶层厚度随着热交联温度的升高而减小,随着热交联时间的增加而减小,随着结晶温度的升高而减小,随着降温速率的增加而减小。并且横晶生长最终被聚合物基体内的球晶生长所阻碍。另外,利用DSC技术系统的研究了聚苯硫醚(PPS)的等温和非等温结晶行为。结果表明热交联温度对PPS的结晶行为有很大的影响。随着热交联温度的提高,PPS的结晶性能也随之增强。这是因为随着热交联温度的提高PPS内部产生了更多的热交联成核点以及大量的网状结构这就增加了PPS内部的有效成核点,进而提高了PPS的结晶性能。同时,我们还分析了PPS单个球晶的生长动力学。结果表明,在不同的热交联温度下可以分别观察到聚苯硫醚球晶的生长方式转变从生长方式三转变到生长方式二和从生长方式二转变到生长方式一。并且,随着热交联温度的提高PPS球晶从生长方式三到生长方式二的转变温度和从生长方式二到生长方式一的转变温度是逐渐减小的。
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