【摘 要】
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本文是在改进纺丝设备和纺丝组件的基础上,采用熔融纺丝的方法制备出聚酰胺6/低密度聚乙烯/聚乙烯接枝马来酸酐(PA6/LDPE/PE-g-MAH)和聚乳酸/低密度聚乙烯(PLLA/LDPE)共混纤
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本文是在改进纺丝设备和纺丝组件的基础上,采用熔融纺丝的方法制备出聚酰胺6/低密度聚乙烯/聚乙烯接枝马来酸酐(PA6/LDPE/PE-g-MAH)和聚乳酸/低密度聚乙烯(PLLA/LDPE)共混纤维,溶解剥离出LDPE基体相,可制备出PA6和PLLA纳米纤维。通过毛细管流变仪、扫描电镜(SEM)、差示扫描量热仪(DSC)、X射线衍射(XRD)和力学性能测试(Instron5969)等研究了共混物的组成、熔体粘度比和纺丝条件对共混纤维的相结构、结晶、力学性能以及对剥离制备出的纳米纤维的直径和性能的影响。结果表明,在单螺杆纺丝机纺丝制备共混纤维,相容剂PE-g-MAH的含量为3wt%时,随着共混物中PA6分散相含量增加,制备出的PA6纳米纤维的直径逐渐增大,即PA6含量从30wt%增加至60wt%时,制备出的PA6纳米纤维平均直径由107nm增至149nm。进一步提高PA6含量至70wt%,由于相逆转无法制备出PA6纳米纤维。当PA6含量为55 wt%时,提高牵伸倍数,PA6纳米纤维的直径进一步降低且结晶度、取向和力学性能增加,PA6纳米纤维的晶型由不稳定的γ晶型逐渐转化成更加稳定的α晶型。当牵伸倍数为3.5时,PA6纳米纤维的平均直径达到102nm。利用相同的共混海岛纺丝调控原理,在PLLA含量为50wt%和牵伸2倍条件下,可制备出平均直径为92nm的可降解PLLA纳米纤维。上述研究结果表明,采用非相容共混物进行熔融纺丝,在改进纺丝设备和纺丝组件的基础上,调控共混物的组成和纺丝工艺,可制备出直径为100nm左右的聚合物纤维,为规模化制备聚合物纳米纤维提供了一种切实可行的加工成型方法。
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