【摘 要】
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本文首先研究了硅烷接枝交联HDPE材料的结构与性能,探讨了硅烷接枝交联聚乙烯材料存在的缺陷,然后对比研究了尼龙与硅烷接枝聚乙烯共混体系,探讨了水解交联,共混方法及增容剂对共
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本文首先研究了硅烷接枝交联HDPE材料的结构与性能,探讨了硅烷接枝交联聚乙烯材料存在的缺陷,然后对比研究了尼龙与硅烷接枝聚乙烯共混体系,探讨了水解交联,共混方法及增容剂对共混体系性能的影响以及其中的机理。通过实验得出以下结论: 1.在硅烷接枝交联聚乙烯的生产中,存在着水解交联时间过长的缺点,且制品厚度较大时,如果不能进行充分的水解交联,其皮-芯层的凝胶率将产生较大差别。实验表明,当试样厚度为10mm,96℃下冰解交联2小时时,其固化厚度大约为1.5~2mm。 2.在硅烷接枝聚乙烯中混入一定份数的尼龙可以提高接枝物水解交联前后的拉伸、弯曲强度等力学性能和热性能,但冲击强度下降。实验结果表明,在尼龙含量约为5~10%时,综合性能最好。 3.水解交联有利于促进共混物两相间的相容性,水煮交联后试样断面SEM分析表明,尼龙分散相的颗粒粒径明显减小,相间相互作用增强,有利于提高共混物材料的性能。 4.共混方法对共混物的性能也有一定的影响,研究发现,通过先将尼龙与增容剂混合后再与硅烷接枝聚乙烯共混的两步共混法,获得的共混物的性能要优与直接将增容剂、尼龙和硅烷接枝聚乙烯共混的—步法。 5.通过两种增容剂的对比研究,发现增容剂的种类对共混体系的结构和性能均会产生较大影响,其中comp1增容共混体系的力学性能优于comp2,并且在尼龙重量含量为5~10%效果更明显。 6.SEM分析和共混物吸水性的测试表明,尼龙的引入可以有效的将水分导入并使之扩散到厚试样的芯部,从而大大缩短硅烷接枝交联聚乙烯的水解交联时间。
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