PVA/AES/H2O三元体系相行为及流变性能研究

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表面活性剂和水溶性聚合物体系在日用化工、制药、油漆、油田开发和矿产加工等领域有着广泛的应用,其相行为以及不同相态所对应的流变学性质一直是各界学者研究的热点话题。工业生产中,往往需要控制混合体系中每种物质特定的浓度范围区间,以使其达到一定的应用标准,并在此基础上同时考虑不同添加剂作用于混合体系的情况,使研究更具有理论与实际指导价值。本文针对不同浓度聚乙烯醇(PVA)/脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)/水三元体系,在25℃条件下利用偏光显微镜(POM)对每组样品进行了相行为表征,并利用小角度X射线散射仪(SAXS)进一步确定相态,在此基础上绘制出PVA/AES/水三元相图。可以发现:相图是由固相、六方液晶相(H)、液相区(包括高粘度液相(L2)和胶束相(L1))三个主要部分组成,除此之外,在AES/H2O二元轴上还能发现很小一部分层状相(Lα)与立方相(V)的存在。同时对于不同单相区,利用流变仪进行了粘度分布和振荡试验,绘制了25℃下三元体系粘度分布相图,并考虑了添加剂甘油和氯化钠对体系流变性质的影响。结果表明:L1区域相比H相和L2相具有较低的粘度数值、储能模量(G’)和损耗模量(G"),因此其良好的流动性可以看作是工业生产的合理配方区间;甘油的加入可以提高体系粘弹性,而Na Cl则与之相反。此外,本文还制备了一系列不同浓度的PVA-AES复合体系固体多孔材料,对于材料溶解性能、泡沫稳定性、拉伸性能以及添加剂影响等做了详细的研究,为精细化工、食品、医药等行业中固体多孔材料的研究制备提供了应用帮助。
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