【摘 要】
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聚氯乙烯(PVC)韧性较低、热稳定性不好且成型加工性较差,大大限制了其在较高层次领域的推广应用,因此对PVC进行共混改性成为开发高性能聚合物材料的一种有效途径。本文重点研究了新型增韧剂MIS甲基丙烯酸甲酯(Methyl methacrylate)-异戊二烯(Isoprene)-苯乙烯(Styrene)的合成配方及合成工艺条件,新型增韧剂MIS树脂对于PVC树脂的增韧效果,以及PVC/MIS共混材料
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聚氯乙烯(PVC)韧性较低、热稳定性不好且成型加工性较差,大大限制了其在较高层次领域的推广应用,因此对PVC进行共混改性成为开发高性能聚合物材料的一种有效途径。本文重点研究了新型增韧剂MIS甲基丙烯酸甲酯(Methyl methacrylate)-异戊二烯(Isoprene)-苯乙烯(Styrene)的合成配方及合成工艺条件,新型增韧剂MIS树脂对于PVC树脂的增韧效果,以及PVC/MIS共混材料的微观结构和增韧作用机理,具体内容如下:以异戊二烯(Ip)为主要聚合单体,采用种子乳液聚合法合成了粒度均匀的大粒径胶乳;然后在聚异戊二烯乳胶粒(PI)上依次接枝苯乙烯(St)和甲基丙烯酸甲酯(MMA),合成了具有典型核壳结构的MMA-Ip-St的三元共聚物MIS。再经过凝聚、离心、水洗和干燥,制得在表观密度、粒度分布和产品流动性方面与PVC树脂相近的MIS粉料产品。考察了合成中的诸多影响因素,如固含量、种子用量、聚合时间、胶含量和橡胶相的组成等参数,结果表明,橡胶相中异戊二烯含量为90wt%时,橡胶相的玻璃化转变温度(Tg)为-49℃;胶含量越低,反应产物的接枝率越高;在一定范围内,扩径胶乳的粒径随种子用量的增大而减小,乳胶粒的粒径随固含量的提高而增大。研究了 PVC/MIS共混体系的力学性能和加工性能,并采用扫描电子显微镜(SEM)观察了共混体系的断面形貌。冲击数据显示,当MIS的百分含量为8wt%,核层比重为70wt%,接枝率为21%,粒径为180nm左右时,共混体系的冲击强度达到44.5kJ/m2。SEM测试结果显示,加入MIS的共混材料断面出现明显的须根和空洞。在PVC/MIS共混体系中加入马来酸酐接枝氢化苯乙烯/丁二烯/苯乙烯共聚物(SEBS-g-MAH)相容剂后,体系的力学性能明显提高,可明显改善PVC基体和MIS间的相容性,大幅度提升冲击强度,呈现韧性断裂。分析了共混体系的动态力学行为(DMA),结果表明,MIS的加入可降低体系的储能模量和Tanδ,Tg温度有所提升。SEBS-g-MAH的加入可降低体系的储能模量,分子链的柔性增加且体系的韧性得到提升。
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