成核剂与无机粒子复合体系对聚丙烯改性研究

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聚丙烯具有优异的综合性能,但同时也存在着某些缺陷,如:抗冲击强度,拉伸强度等抵抗外力作用的能力差,热变形温度低等在很大程度上限制了聚丙烯材料的应用。因此通过改性来提高聚丙烯综合性能或某方面的性能,扩大其应用范围是目前研究的热点。马来酸酐接枝改性聚丙烯已有大量研究,本文首先考察了一种马来酸酐衍生物(标记为GMA)对聚丙烯综合性能的影响。结果发现:加入GMA后,聚丙烯的拉伸强度和抗弯曲强度降低,但抗冲击强度明显提高,0.5wt%的加入量时比纯PP提高了24.47 kJ/m2;结晶度降低,耐热变性能变差,结晶温度以及结晶速率都略微有所提高。聚丙烯/无机粒子复合材料具有更好的力学性能及耐热性能,将无机粒子与GMA复合,制备聚丙烯/GMA/无机粒子复合材料,考察了无机粒子与GMA复合物对聚丙烯性能的影响。结果表明:与单独使用GMA相比,加入无机粒子/GMA复合物后,聚丙烯的结晶度、结晶温度、结晶速率和耐热变形温度都有明显提高;同时抗冲击强度和抗弯曲强度也有较大幅度提高,但拉伸强度的提高幅度较小。本文同时考察研究了一种新型结构β晶型成核剂(标记为LG)与市售的典型β晶型成核剂TMB-5分别与纳米CaCO3、纳米SiO2、4A分子筛、5A分子筛复合后的成核效果及PP/成核剂/无机粒子复合材料的综合性能。结果表明:LG单独使用时是一种诱导性能优良的β成核剂,与无机粒子复合后其诱导β晶型PP的能力迅速下降,同时降低了聚丙烯的抗冲击强度;但增大了聚丙烯的拉伸强度和抗弯曲强度,提高了其结晶温度、结晶度、和结晶速率。TMB-5与无机粒子复合也有同样的结论,但稳定性稍强。
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