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PP-g-MAH增容PP_玻纤增强PA6共混体系流变性能研究
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PSF-b-MCPA6的制备及对PSF和PA6/PSF的加工与性能的影响
【摘要】:本论文利用双酚A型聚砜(PSF)在己内酰胺熔体里有着良好的溶解性,将聚砜溶解于己内酰胺熔体中,利用NaOH作为催化剂,实现PSF端基氯阴离子引发己内酰胺聚合,制备出不同NaOH含量和不同PSF含量的PSF-b-MCPA6嵌段共聚物。利用红外光谱(FTIR)、元素分析(EA)、热重分析(TGA)、差示扫描量热仪(DSC)、动态机械分析仪(DMA)、电子万能实验机对PSF-b-PA6嵌段共聚物的化学结构、热性能和力学性能进行研究。
通过熔融共混研究了PSF-b-MCPA6对PSF-b-PA6/PSF共混物的改性作用,考察了不同比例的PSF-b-PA6和不同类型的PSF-b-PA6对PSF加工性能、热性能、机械性能和相容性等方面的影响,通过实验发现,虽然将PA6与PSF直接共混可以使PSF的流动性及加工性能得到改善,但由于PA6与PSF的相容性差,会导致其机械性能下降;无论哪种类型的PSF-b-MCPA6,均能有效地改善PSF的加工性能,平衡扭矩最小时为纯PSF的13.8%;同时,加入10%的PSF-b-MCPA6能使PSF-b-MCPA6/PSF的力学性能得到提高,拉伸强度和断裂伸长率分别提高了38%和43%。
通过熔融共混的方法制备了PA6/PSF-b-PA6/PSF复合体系,研究了PSF-b-PA6嵌段物对以PSF为连续相的PA6/PSF复合体系的影响,主要在以下三个方面对其进行了研究:第一,研究了不同比例的PSF-b-PA6嵌段物对PA6/PSF复合体系的流动性能、力学性能及其热性能的影响;第二,不同类型的PSF-b-PA6嵌段共聚物对PA6/PSF复合体系的流动性能、力学性能及其热性能的影响;第三,PSF-b-PA6嵌段物对不同复合体系的流动性能、力学性能及其热性能的影响。结果表明,在不相容的PA6/PSF复合体系中PSF-b-MCPA6能起到降低界面张力、增强两相粘结力的作用,PSF-b-MCPA6在改善PA6/PSF复合体系加工性能的同时,也增强了两相间的相容性,使其机械性能得到适当的提高,当PSF-b-MCPA6含量为8%和5%时,PA6/PSF复合体系的拉伸强度和断裂伸长率分别提高了15%和25%。
【关键词】:
【学位授予单位】:华侨大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:TQ316.3【目录】:
摘要3-5Abstract5-7目录7-11第1章 绪论11-23 1.1 引言11 1.2 尼龙 6 改性研究进展11-17
1.2.1 MC 尼龙 6 简介11-13
1.2.2 MCPA6 的共混改性13-17 1.3 双酚 A 型聚砜(PSF)改性研究进展17-21
1.3.1 双酚 A 型聚砜(PSF)简介17-18
1.3.2 双酚 A 型聚砜(PSF)共混改性研究进展18-21 1.4 本论文的研究目的和研究内容21-23
1.4.1 本论文的研究目的21-22
1.4.2 本论文的研究内容22
1.4.3 本课题创新之处22-23第2章 实验部分23-29 2.1 实验原料及实验仪器设备23-24
2.1.1 主要实验原料23
2.1.2 主要实验设备及测试仪器23-24 2.2 试样制备24-26
2.2.1 双酚 A 型聚砜(PSF)和尼龙 6(PA6)的预处理24
2.2.2 PSF-b-MCPA6 嵌段物的制备24
2.2.3 PSF-b-MCPA6/PSF 共混物的制备24-25
2.2.4 PA6/PSF-b-MCPA6/PSF 复合体系的制备25-26 2.3 试样的测试与表征26-29
2.3.1 红外光谱(FTIR)分析26
2.3.2 Haake 转矩流变测试26
2.3.3 热失重分析26
2.3.4 元素分析(EA)测试26-27
2.3.5 差示扫描量热法(DSC)分析27
2.3.6 动态力学分析仪(DMA)27
2.3.7 试样破坏形态表面分析(SEM)27
2.3.8 力学性能测试27-28
2.3.9 熔体流动速率的测试28-29第3章 PSF-b-MCPA6嵌段共聚物的结构与性能研究29-43 3.1 红外光谱吸收表征分析29-31 3.2 PSF-b-MCPA6 的元素分析(EA)测试结果31-33
3.2.1 不同 PSF 含量对 PSF-b-MCPA6 的结构的影响31-32
3.2.2 不同 NaOH 含量对嵌段共聚物的结构的影响(EA)32-33 3.3 PSF-b-MCPA6 的热性能分析33-35 3.4 PSF-b-MCPA6 的流变性能测试分析35-37 3.5 PSF-b-MCPA6 的 DMA 测试分析37-38 3.6 PSF-b-MCPA6 的 DSC 测试分析38-40 3.7 PSF-b-MCPA6 的力学性能40-42 本章小结42-43第4章 PSF-b-MCPA6对PSF的加工与性能的影响研究43-62 4.1 PSF-b-MCPA6 对 PSF 流变性能的影响43-44 4.2 PSF-b-MCPA6 对 PSF 熔融指数的影响44-47
4.2.1 PSF-b-MCPA6 的含量对 PSF 熔融指数的影响44-45
4.2.2 不同类型的 PSF-b-MCPA6 对 PSF 熔融指数的影响45-47 4.3 DMA 测试分析47-50
4.3.1 PSF-b-MCPA6 含量对 PSF-b-MCPA6/PSF 体系中两组分ΔTg 的影响47-48
4.3.2 PSF-b-MCPA6 类型对 PSF-b-MCPA6/PSF 体系中两组分ΔTg 的影响48-50 4.4 PSF-b-MCPA6 对 PSF 热性能的影响50-52
4.4.1 PSF-b-MCPA6 的含量对 PSF 热性能的影响50-51
4.4.2 不同类型的 PSF-b-MCPA6 对 PSF 热性能的影响51-52 4.5 PSF-b-MCPA6 对 PSF 力学性能与破坏形态的影响52-60
4.5.1 PSF-b-MCPA6 含量对 PSF 力学性能与破坏形态的影响52-57
4.5.2 PSF-b-MCPA6 的类型对 PSF 力学性能的影响57-60 本章小结60-62第5章 PSF-b-MCPA6对PA6/PSF复合体系的加工与性能影响研究62-84 5.1 PSF-b-MCPA6 对 PA6/PSF 流变性能的影响62-64 5.2 PSF-b-MCPA6 对 PA6/PSF 熔融指数的影响64-66
5.2.1 PSF-b-MCPA6 的含量对 PA6/PSF 复合体系的熔融指数的影响64-65
5.2.2 不同类型的 PSF-b-MCPA6 对 PA6/PSF 复合体系的熔融指数的影响65
5.2.3 PSF-b-MCPA6 对不同比例的 PA6/PSF 复合体系的熔融指数的影响65-66 5.3 DMA 测试分析66-70
5.3.1 PSF-b-MCPA6 含量对 PA6/PSF 复合体系中 PSF 和 PA6 的 Tg 的影响66-67
5.3.2 PSF-b-MCPA6 类型对 PA6/PSF 复合体系中 PSF 和 PA6 的 Tg 的影响67-69
5.3.3 PSF-b-MCPA6 对不同的 PA6/PSF 复合体系中 PSF 和 PA6 的 Tg 的影响69-70 5.4 PSF-b-MCPA6 对 PA6/PSF 热性能的影响70-73
5.4.1 PSF-b-MCPA6 的含量对 PA6/PSF 热性能的影响70-71
5.4.2 不同种类的 PSF-b-MCPA6 对 PA6/PSF 热性能的影响71-72
5.4.3 PSF-b-MCPA6 对不同共混比例的 PA6/PSF 复合体系热性能的影响72-73 5.5 PSF-b-MCPA6 对 PA6/PSF 力学性能与破坏形态的影响73-81
5.5.1 PSF-b-MCPA6 的含量对 PA6/PSF 复合体系力学性能的影响73-77
5.5.2 不同类型的 PSF-b-MCPA6 对 PA6/PSF 复合体系力学性能的影响77-79
5.5.3 PSF-b-MCPA6 对不同比例的 PA6/PSF 复合体系力学性能的影响79-81 本章小结81-84第6章 总结84-86第7章 参考文献86-95致谢95-97个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果97
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京公网安备74号PP/PA6/OMMT纳米复合材料的制备及其发泡性能的研究--《华南理工大学》2010年硕士论文
PP/PA6/OMMT纳米复合材料的制备及其发泡性能的研究
【摘要】:
聚丙烯(PP)泡沫塑料具有很好的物理机械性能,广泛用于食品、化妆品、电子产品的包装材料及汽车的内部件、隔音、隔热件等。但是普通PP熔融以后,黏度急剧下降,熔体强度非常低,容易引起气泡的合并、气体的逃逸甚至泡孔的塌陷,很难得到泡孔结构好的泡沫塑料。而PA6具有性韧、抗震,有较高的结晶度,并具有较高的机械强度和耐热比,抗冲强度好,熔点较高,成型加工性能好。本文主要通过共混尼龙6(PA6)改性的方法来提高PP的熔体强度以及力学性能,以实现性能上的互补。但因为PP和PA6共混属典型的不相容体系,因此,提高PP与PA6共混物各项性能的关键是解决其两相相容性的问题。本文通过加入自制的高效相容剂以及纳米0MMT来改善复合体系的相容性,以此提高复合材料的熔体强度和力学性能。
本文采用复合引发剂(DcP/BPO)以及优化配方、工艺条件,制备出高性能的接枝物PP-g-MAH作为体系的相容剂。实验研究表明,采用复合引发剂制备的接枝物PP-g-MAH能同时满足高接枝率和高熔体强度。以自制的PP-g-MAH作为相容剂,与PP、PA6、0MMT熔融共混,制备获得了综合性能优良的PP/PA6/PP-g-MAH/0MMT复合材料。与纯的PP相比,在较佳配方下制备获得PP/PA6/PP-g-MAH/0MMT复合材料的冲击强度提高41%,拉伸强度提高8 4%,熔体强度提高132%。
此外,本文研究了发泡温度、_亨9切速率以及振动力场对PP/PA6/PP-g-MAH/0MMT复合材料发泡性能的影响。实验表明,在较佳的发泡温度(165℃)、转速(65rpm)和振动强度(5Hz/100um)下,制备获得发泡复合材料的泡孔平均直径约40um,泡孔密度达3O×10~(8)cell/cm~(3)。结果表明,在复合材料发泡过程,通过在剪切力场上叠加振动力场,有助于改善泡孔形状(趋向于正多边形),均化泡孔分布,提高泡孔密度。
【关键词】:
【学位授予单位】:华南理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2010【分类号】:TB383.1【目录】:
Abstract7-12
物理量名称及符号表12-13
第一章 绪论13-32
1.1 概述13
1.2 PP/PA6/OMMT纳米复合材料的研究13-23
1.2.1 PP/PA6/OMMT纳米复合材料的制备方法14-16
1.2.2 PP/PA6/OMMT复合材料相容性的研究16-20
1.2.2.1 增容机理16
1.2.2.2 相容性的研究进展16-18
1.2.2.3 相容剂的制备方法18-20
1.2.3 PP/PA6/OMMT复合材料的研究进展20-23
1.3 微孔发泡成型23-30
1.3.1 微发泡过程23-24
1.3.2 超临界流体技术24-27
1.3.3 纳米复合材料做孔发泡27-28
1.3.4 振动在做孔发泡成型中的应用28-30
1.4 本论文的研究意义和内容30-31
1.4.1 研究意义30-31
1.4.2 研内容31
1.5 本章小结31-32
第二章 实验部分32-40
2.1 主要原料和规格32
2.2 仪器和设备32-34
2.3 工艺条件34-36
2.3.1接枝物的制备工艺34-35
2.3.2 PP/PA6/OMMT复合材料的制备工艺35-36
2.3.3 PP/PA6/OMMT复合材料做孔发泡工艺36
2.4 性能测试36-39
2.4.1 马来酸酐接枝率的测定36-37
2.4.2 熔体流动速率(MFR)测试37
2.4.3 力学性能测试37
2.4.4 差示扫描量热法(Dsc)测试37
2.4.5 熔体强度测试37-38
2.4.6 扫描电镜(sEM)测试38-39
2.4.6.1 泡孔直径的确定38
2.4.6.2 泡孔密度38-39
2.5 本章小结39-40
第三章 PP/PA6/OMMT纳米复合材料的制备40-59
3.1 马来酸酐熔融挤出接枝PP的研究40-45
3.1.1 红外光谱的表征40-41
3.1.1.1 红外光谱的定性分析40
3.1.1.2 红外光谱的定量分析40-41
3.1.2 引发剂比例对接枝物性能的影响41-43
3.1.3 引发剂用量对接枝物性能的影响43
3.1.4 引发剂对接枝物结晶性能的影响43-45
3.2 PP/PA6/OMMT纳米复合材料性能的研究45-58
3.2.1 不同配比PP/PA6混合物性能的研究45-46
3.2.2 相容剂用量对PP/PA6混合物性能的研究46-48
3.2.3 OMMT对PP/PA6/PP-g-MAH复合材料性能的影响48-51
3.2.4 不同接枝物对复合材料的影响51-53
3.2.5 PP/PA6/OMMT复合材料结晶性能的研究53-57
3.2.6 复合材料熔体强度的研究57-58
3.3 本章小结58-59
第四章 PP/PA6/OMMT纳米复合材料发泡性能的研究59-64
4.1 发泡温度对发泡性能的影响59-60
4.2 转子转速对发泡性能的影响60-61
4.3 振动力场对发泡性能的影响61-63
4.4 本章小结63-64
参考文献65-71
攻读硕士学位期间取得的研究成果71-72
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