【摘 要】
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本文采用种子乳液聚合法,合成了不同核壳比的含有甲基丙烯酸缩水甘油酯的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯核壳冲击改性剂(ABS-g-GMA),通过丙酮处理以及超速离心法,将改性剂中的未接枝链段分离,得到ABS-g-GMA’改性剂。将各改性剂用于增韧聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)。探究核壳比对共混物的冲击、拉伸性能以及相容性的影响,以及未接枝链段对改性剂的增韧效果的影响。(1)将不同核壳比的ABS-g-GMA改性
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本文采用种子乳液聚合法,合成了不同核壳比的含有甲基丙烯酸缩水甘油酯的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯核壳冲击改性剂(ABS-g-GMA),通过丙酮处理以及超速离心法,将改性剂中的未接枝链段分离,得到ABS-g-GMA’改性剂。将各改性剂用于增韧聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)。探究核壳比对共混物的冲击、拉伸性能以及相容性的影响,以及未接枝链段对改性剂的增韧效果的影响。(1)将不同核壳比的ABS-g-GMA改性剂与PBT共混,探究增韧效果。结果表明:ABS-g-GMA改性剂能有效增韧PBT,随着橡胶含量增加,共混物的韧性逐渐增强。当改性剂的核壳比增大时,改性剂的增韧效果先变好再变差,其中核壳比为60/40时共混物的缺口冲击强度最高。核壳比增大会降低共混物的屈服强度和断裂伸长率,而弹性模量和相容性变化不大。(2)将不同核壳比的ABS-g-GMA’改性剂与PBT共混,探究增韧效果。结果表明:ABS-g-GMA’改性剂能有效增韧PBT,共混物的韧性随橡胶含量的增加而增强。当改性剂的核壳比增大时,改性剂的增韧效果先变好后变差,核壳比为50/50的改性剂增韧效果最好,共混物的弹性模量的和屈服强度有所增加,断裂伸长率降低,但是相容性没有明显变化。(3)将核壳比相同的ABS-g-GMA改性剂与ABS-g-GMA’改性剂的增韧效果进行对比,结果表明:去除未接枝链段后,共混物的弹性模量和屈服强度会降低,但是共混物的断裂伸长率会提高。未接枝链段对共混物的缺口冲击强度的影响会因改性剂的核壳比不同而不同,其中,未接枝链段能提高核壳比为60/40的改性剂的增韧效果,降低核壳比大于60/40的改性剂的增韧效果。未接枝链段对共混物的相容性影响不大。(4)在核壳比为60/40的ABS-g-GMA改性剂中,当未接枝链段的含量为5.00%时,改性剂具有最佳的增韧效果,共混物的缺口冲强度最高,此时未接枝链段的含量也是合成的改性剂中未接枝链段的含量。此外,未接枝链段的含量对共混物的弹性模量、屈服强度和相容性影响不大,但会降低断裂伸长率。
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