【摘 要】
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以毛白杨木粉和聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)(P34HB)为原料,采用共混热压法制备P34HB/木粉生物复合材料,通过电子扫描显微镜(SEM)、差示扫描量热法(DSC)、热重分析(TGA)、傅里叶红外光谱(FTIR)和动态热机械分析(DMA)对其结构和性能进行了分析.结果表明,木粉的加入提高了P34HB/木粉复合材料的热稳定性,扩宽了加工窗口,降低了结晶度.同时由于木粉纤维诱导了P34
【机 构】
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天津科技大学包装与印刷工程学院 天津300222
【出 处】
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中国林学会木材科学分会第十五次学术研讨会
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以毛白杨木粉和聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)(P34HB)为原料,采用共混热压法制备P34HB/木粉生物复合材料,通过电子扫描显微镜(SEM)、差示扫描量热法(DSC)、热重分析(TGA)、傅里叶红外光谱(FTIR)和动态热机械分析(DMA)对其结构和性能进行了分析.结果表明,木粉的加入提高了P34HB/木粉复合材料的热稳定性,扩宽了加工窗口,降低了结晶度.同时由于木粉纤维诱导了P34HB/木粉复合材料横晶层的形成,提高了木粉与P34HB的界面结合力.DSC表明木粉含量为50%时复合材料的结晶性能最好,晶体完整性最高.随着木粉含量增加,tan δ峰值呈现先下降后上升趋势,复合材料在木粉含量为50%时非晶含量和内耗最少.复合材料的高频率模量大于低频率模量,在高频下结构更稳定,动刚度比静刚度好.而随着木粉含量的增加,储能模量E呈现上升的趋势.随着木粉含量的增加,复合材料的拉伸强度、断裂伸长率和弯曲强度先增加后减小,而冲击强度逐渐下降.木粉含量为50%时,拉伸强度、弯曲强度、断裂伸长率分别达到最大值10.47MPa、23.07 MPa和0.65%.复合材料的冲击强度在木粉含量为40%和50%时差别不大.
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