聚烯烃弹性体增韧聚合物树脂的结构与性能

来源 :长春工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:filltang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
塑料制品在国民经济中应用广泛,与金属与无机非金属材料相比具有重量轻、化学稳定性优良、导热低、比强度较高且机械强度分布广等优点,塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位。然而塑料制品对缺口敏感的特性使其缺口冲击强度很低,因此在使用时需对其进行改性,通常与橡胶制品共混来提高材料的韧性。由于橡胶制品通常为非极性的,与极性的塑料共混时相容性不好,因此共混体系需要进行增容,通过与改性橡胶反应共混的方法极大的提高了塑料制品的缺口冲击强度,但是橡胶的加入也降低了材料的刚性。为了降低弹性体的加入对材料刚性造成的损失,同时减少昂贵橡胶的使用,人们常常往共混体系中加入聚烯烃如聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)等,但是加入的PP或PE并未官能化,其与基体的相容性同样不好,不利于材料的增韧。因此本文采用反应挤出技术将乙烯-辛烯共聚物(POE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)同时进行官能化改性,产物分别用于对假韧性塑料聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)和脆性塑料苯乙烯马来酸酐共聚物(SMA)的增韧改性,以得到兼具高韧性、高强度、价格低廉的共混物。研究了POE和LLDPE的同时官能化反应,及其与PBT和SMA共混时对共混物性能的影响,并对其增韧机理进行了探讨。论文主要取得了以下成果:(1)红外分析证明采用反应挤出接枝技术成功的将甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)接枝到了POE和LLDPE分子链上;POE和LLDPE同时官能化过程与其单独官能化时是一致的,LLDPE的加入能提高GMA的接枝度。(2)接枝产物(POE/LLDPE)-graft-GMA与PBT反应挤出共混体系研究表明:POE和LLDPE同时官能化后的产物能有效的增韧PBT,在同等条件下,少量LLDPE加入的共混物体系具有较单独使用POE时更高的缺口冲击强度,其原因是当POE含量足够材料发生韧性断裂后,LLDPE因具有更高的模量从而使其能够承载大形变下更高的负荷,确保基体发生更大程度的形变。当POE和LLDPE同时用作增韧剂时,共混物在拉伸时会出现两个应力降。(3)接枝产物(POE/LLDPE)-graft-GMA与SMA反应挤出共混体系研究表明:共混物的力学性能较SMA树脂有了明显的提高,增韧剂的官能度不如POE/LLDPE比例对共混物韧性的影响显著。
其他文献
废橡胶综合利用产业近两年落实科学发展观、坚持自主创新、推进经济结构调整,转变增长方式,在再生橡胶产业结构的调整、新型节能工装的设 The comprehensive utilization of
可以断言,随着科学技术的发展,社会财富的创造将越来越依靠人类自身智力资源的开发,人类将彻底重新融入大自然之中,从大自然的掠夺者变成大自然的友好伴侣。
1 植物名称丹参(Salvia miltiorrhiza).2 材料类别茎尖.
目的分析外伤性镫骨骨折患者的听力学特点、诊断要点和手术方法及疗效。方法回顾性分析解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科1995年1月~2013年10月经鼓室探查术确诊的5例外伤性镫骨
认知文体学是20世纪90年代以来发展最快的西方文体学流派。探讨关于认知文体学的以下几个问题:(1)认知文体学的两个重要先驱与当今文体学教学与研究的关系;(2)初次阅读与反复
持久性有机污染物邻苯二甲酸二辛酯为环境优先控制污染物。本文以高压脉冲放电、臭氧和高压脉冲放电与臭氧协同作用对水体中邻苯二甲酸二辛酯的去除效果进行了研究。实验结果
茄科雷尔氏菌[Ralstonia solanacearum(Smith)Yabuuchi et al.]是世界上最重要的植物病原细菌之一,广泛分布于热带、亚热带及温带地区。该病原细菌的寄主范围很广,可侵染54个
目的 探讨地红霉素和克拉霉素及阿奇霉素的药物不良反应。方法 选择自2017年1月至2017年12月期间收治的1500例患者为研究对象,其中有500例为地红霉素治疗(A组,n=500),有500例
主要针对电力电容器的常见故障 ,从结构设计、人为因素、运行环境等方面进行分析 ,并提出相应的处理建议。
通过分析氧化铁皮的组成、结构和性质,结合安钢1780 mm热轧生产工艺,对带钢表面氧化铁皮的形成原因进行了分析,并提出了减少带钢表面氧化铁皮的改进措施。